能源是孵化厂的一项重要成本因素。使用节能型孵化设备和 HVAC (环控)系统可显著降低运营成本,而节能所带来的优势不仅限于经济层面:减少生态足迹能够为您的孵化厂塑造更具可持续性的形象。在本文中,我们考虑了孵化厂可采取的不同方式,以实现节能目标,成为更具可持续性的企业。
注重节能的孵化过程
在孵化设备总能源消耗中,风扇电机的耗电量占据了一大部分。因此,在选购孵化设备时,必须要关注设备是否配备了节能风扇电机。虽然在孵化过程的开始阶段和最后阶段,需要较高的风扇转速以确保高效的加热和散热效果,但在孵化过程中的非关键阶段,不需要维持同样的高转速。而这点正是 Petersime Eco-Drive™ 技术的用武之地:自动且安全地降低过程中这些阶段的风扇转速。
归功于风扇转速和风扇功率之间的第三功率比例,将风扇转速降低 20%,进而节省多达 50% 的风扇耗电量(如图所示)。Eco-Drive™ 的优势显而易见,能够为孵化设备的能源使用以及孵化厂的总能源成本带来积极影响。
压力控制气流,实现最高能源效率
箱体式孵化设备有着特定的空气量需求,而所需的空气量在孵化周期的不同阶段会有所不同。所供应空气的温度和湿度必须适当,才能确保获得最佳孵化结果。室外气候条件不稳定,因此室外空气需要通过设计精良的 HVAC (环控)系统进行适当调节后,才能引入到孵化室和箱体式孵化设备。而每立方米 (m³) 经调节空气的成本高昂,因此选择合适的节能 HVAC (环控)系统至关重要。
某些 HVAC (环控)系统会持续为孵化室和出雏室提供固定的最大空气量。这看起来是确保适当控制环控的好方法,但实际上会耗费大量能源。箱体式孵化设备和孵化室的耗气量会有所变化,因此安装在特定时间引入并调节实际所需空气量的压力控制型 HVAC (环控)系统将更为节能,经济效益也会更高。空气消耗量增加或减少时,压力会相应下降或升高。压力传感器会记录这些波动,并调节通风设备的速度和气流。成效显著:
- 通风设备的耗电量实现了最小化。
- 要进行加热、冷却、加湿或除湿的空气量得以最佳化。换言之,经调节的空气不会被浪费。这显著降低了锅炉和冷却装置的能耗。
压力控制可应用于孵化厂的所有房间,只需尽可能地将门关闭以最大限度地减少经调节空气的损失量,即可节省大量能源。
孵化厂热回收实现可持续性
胚胎发育在孵化过程中会产生较高的自然热量。在孵化设备中,孵化蛋会不断地与周围的微环境交换热量。在标准孵化厂中,胚胎产生的自然热量首先传递到孵化设备的冷却水中,然后冷却装置将热量排放到室外空气中。此过程耗电量较大,主要耗电来源是冷却装置。但还有另一种思路:回收胚胎产生的自然热量,这是节省能源的大好机会。
在可持续性孵化厂中,通过使用热回收系统可回收孵化设备中胚胎发育所产生的大量自然热量。这其中包括两个主要系统:孵化设备冷却水的热回收和孵化器空间空气的热回收。
在第一个系统中,来自孵化设备冷却水的热量用于在寒冷气候下预热供应的新鲜空气,或在炎热潮湿的气候下经过除湿后对空气进行后加热。这带来了双重优势,可实现快速投资回报:
- 降低孵化厂的加热成本。
- 显著降低冷水装置的能耗。
胚胎所产生的自然热量不仅传递到孵化设备的冷却水中,还会传递到周围的空气中,因此孵化器空间的空气也可用于加热新鲜的进气。来自孵化器排放的空气被视为“脏污”空气,因此需要使用热交换器将这些气体的热量安全传递到另一股气体,避免污染风险。
最后,在炎热潮湿气候下,对于孵化厂而言,冷却装置的热回收是另一个可选方案。来自水冷冷却装置冷凝侧的热量用于除湿后对空气进行后加热处理。然而,要想成功实现热回收,还有一些因素需要考虑。首先,孵化厂的总体加热要求应低于孵化设备的总体冷却能力,以确保系统持续运行。其次,孵化厂需要使用一台用于水冷冷却装置的冷却塔,以及另一台用于 HVAC (环控)系统的风冷冷却装置。
结论:挖掘节能潜力
随着能源价格的不断上涨,以及可持续发展重要性的不断提高,孵化厂需要保证各个系统尽可能地高效运行。尽管在初期,压力控制和热回收系统会需要更大的投资,但这些投入能够为您带来快速的投资回报,节省成本,而且有助于为您的企业树立可持续发展的形象。
在 Petersime,我们在设计孵化设备和 HVAC (环控)系统时考虑了能效问题。我们的 X-Streamer™ 孵化设备 标配 Eco-Drive™ 技术,可减少孵化器和出雏器的能耗,而我们的 Eco-VAC™ HVAC (环控)解决方案则可大幅降低 HVAC (环控)系统的能耗。如需了解更多信息,请随时联系我们。