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文档简介
1、Suzhou Youneng Energy saving technology Co., LTD 苏州优能节能技术 苏州优能节能技术是一家产、学、研结合的高科技企业,公司与中国计量学院、苏州科技学院等科研院所亲密协作努力于为企业提供高效设备管理效力的一站式效力管理公司。我们以企业的目的为根据,为企业量身定制更符合其需求的设备管理与能源管理效力。苏州优能节能技术可以协助企业制定新的设备管理战略,提供包括设备调试维护、运转管理、能源管理等一系列专业效力,来满足企业在各个方面的不同需求,我们的目的是提供应企业更有效、更节约的设备管理效力,公司与Honeywell, Johnson Controls、
2、Lotus等国际著名的专业公司协作,经过动力能源管理专家诊断系统实时跟踪分析企业能源数据,发现动力能源耗费异常情况,并以图表的方式构成异常报告,作为能源管理与节能减排的根据。公司简介及主要客户2竞争优势Competitive Advantages公司专业团队人士均接受过系统正规专业教育而具有渊博的实际知识,又有多年的著名跨国企业专业领域实践任务阅历而积累的丰富实际阅历。公司与中国著名院校,研讨所协作,积极推进世界领先的节能技术: 能源需求侧管理DSM、过程系统节能PSE、水夹点节水减排Water Pinch、工业余热回收、干净紧缩空气系统节能、HVAC系统节能等技术, 在许多行业都获得很好的节
3、能减排效果与宏大的经济效益。第一个在国内专注于设备总体效率OEE)的提高,能提供深化细致的效率分析并引导改善方案的制定与实施。凭仗杰出的团队,我们给客户提供完好的,系统的处理方案。公司简介及主要客户3我们的客户:我们的客户公司简介及主要客户4公司愿景与义务Vision and MissionVision 愿景A world class facility infrastructure service and solution provider企业设备效力与方案的选择Mission 义务To provide cost effective and reliable service/solution
4、through facility management outsourcing 提供低本钱,可靠的设备运转及维护外包效力。To provide energy saving consultation and project implementation 提供节能减排的工程咨询及实施To lead our clients to achieve clean, green and lean enterprise 引领客户成为清洁,绿色,精益的企业公司简介及主要客户5专家顾问团队Consultant Team刘成刚教授,1982年哈尔滨建筑工程学院供热与通风专业毕业,获工学学士学位;1984年毕业于哈尔
5、滨建筑工程学院市政工程专业,获工学硕士学位。1998年至2006年以高级访问学者身份在美国德州A&M大学德州工程实验站进修任务,任副研讨员、高级工程师。2006年获美国首批91人节能减排专家资质QualifiedRecommissioningProvider。2006年至2007年在美国国际化工与能源高科技技术咨询公司Nexant,Inc.任工程经理;现任该公司资深技术顾问。1999年至今,美国供热制冷空调工程师协会ASHRAE会员。现任苏州科技学院环境与工程学院副院长、节能技术研讨所所长。苏州市节能减排专家库成员。苏州市高新区国家环保产业园清洁消费工程组高级顾问。张洪军教授,1992年毕业于
6、东北大学热能工程系,1995年获哈尔滨工业大学动力工程系硕士学位,1998-2001年赴香港理工大学进展交流研讨,获香港理工大学机械工程系博士学位。2004年,任中国计量学院计量技术工程学院副院长。主要从事现代流膂力学测试技术、流量计量、流动控制和强化传热等方面的研讨。几年来发表相关学术论文近20篇,其中6篇被SCI检索。闫志勇教授,1994年4月2002年8月,内蒙古电力学院任动力系副主任,1995年6月,任系主任,1998年4月提升为副教授。 2002年9月,浙江大学热能工程研讨所,攻读博士学位,师从骆仲泱教授、岑可法院士和高翔教授,主要研讨锅炉排烟中NOx的脱除机理及工业运用。 2004
7、年,任中国计量学院计量技术工程学院教授,能源工程研讨所所长。 沈光林研讨员(1958 - ) ,硕士研讨生,毕业于大连理工大学化学工程专业,现从事气体膜分别与富氧部分助燃技术的运用研讨和技术开发,完成国家级课题3项,已发表学术论文60 余篇、恳求专利10 多项。公司简介及主要客户6Business Scope业务范围业务范围TFM设施管理DSM能源需求侧管理LM精益生产分布式能源供应系统节能新产品新工艺推广应用余能回收利用水夹点技术节水减排SPE过程系统节能固定资产效率管理EMC能源合同管理IRP综合资源规划 热泵技术富氧助燃高效蓄能技术高效电机高效节能灯高效燃烧技术热电联产(CHP)冷热电联
8、产 (CCHP)中央空调系统节能空压系统节能工艺过程节能工业炉窑系统节能照明节能液体余能回收利用气体余能回收利用固体余能回收利用太阳能发电保温绝热供热锅炉系统节能太阳能热水风力发电水泵风机节能CDM清洁发展机制洁净室升级改造节能FFU建筑节能OEE改进6SKaizenTPMOthers主要业务简介7设备外包管理TFM) 随着现代设备构成越来越复杂,功能越来越强大,技术越来越先进,对设备维护的要求也越来越高, 不仅需求越来越先进的维修技术,而且需求越来越多高程度的设备运转维护人员。但另一方面,目前广泛采用的预防性维护的设备检修制度的维修人员配置是以设备大修为基准配备的,其过长的检修周期呵斥设备人
9、员配置臃肿,并导致设备维护人员的技术程度下降。这样,在目前自成一体的设备维护体系下,企业仅仅依托本身的资源难以处理这些问题。 主要外包业务:全部或部分外包工厂动力系统运转管理能源管理外包动力设备维护保养厂房维护保养消防设备维护保养办公设备维IT设备维护保养绿化与清洁工程管哩其它效力 我们的设备运维团队将提供先进的管理方式与手段,综合配置与利用社会的设备维修技术和维修资源,使企业获得高质量、低本钱的设备管理与设备维护效力。主要业务简介8能源管理外包效力 (Energy Management Outsourcing Services)客户立项能否有节才干现场调研网络夹点分析与诊断深化诊断系统改造方
10、案是节能改造建立能耗监控系统继续监控能耗系统运转建立工程数据库提供分析报告及改良建议系统运转正常是否否 能源管理外包的特点:根据能源需求侧管理技术,在保证客户用能质量的根底上,经过科学运用能源的合理技术,来实现有效降低负荷,减少能源耗费. 能源管理外包的内容包括对甲方水、电、紧缩空气、N2、蒸汽、热水等动力能源进展计量、统计、分析、审计,经过管理与技术相结合的手段,减低动力能源的耗费, 节省动力本钱。通常我们会在合同签署的十五个任务日之内安排专业的工程师对业主历史的动力耗费情况、动力系统、终端用户耗能、动力质量保证体系、余热资源等进展详细的调查,并构成能源管理调查与管理方案报告,待甲方确认后,
11、乙方将根据调查的结果,安排后续的管理任务。 能源管理外包的费用是根据收益分成的方法收取。没有节能收益或无法计量的部分,不收取能源管理费用。由我方提出详细的节能改善方案,在获得节能收效之后,甲乙双方按商定的分成比例分享节能收益。主要业务简介9能源需求侧管理Demand Side Management 能源需求侧管理Demand Side Management, DSM)是指在政府法规和政策的支持下,采取有效的鼓励和引导措施以及适宜的运作方式,在不牺牲用户的用能质量和不添加用户的能源本钱前提下,经过科学运用能源的合理技术,来实现有效降低负荷,减少能源耗费,到达节约资源和维护环境,实现社会效益最好、
12、各方受害、最低本钱能源效力所进展的管理活动 需求侧管理跨越各种能源利用方式与不同的用户,将公司以及周边企业和用户对于各种能源的需求,以及他们可以提供的多余的能源消费才干和废弃的能源资源包括:余热、余压、各种废气、废水等的种类和档次进展协同优化,相互取长补短,不仅利用各企业剩余的能源消费才干,还利用搜集各个企业的废热、废气、废水来发电换热,消费电能、蒸汽、热水、氮气、氧气、紧缩空气、氩气等,实现了“各捐所余,各取所需,充分利用了各种资源。主要业务简介10分布式能源供应系统 分布式能源供应系统是一种相对集中供能的分散式供能方式,就是分布在需求侧的能源梯级利用,以及资源综合利用、可再生能源和储能技术
13、。经过在需求现场根据用户对各种能源配置情况和不同的能源需求,实现温度对口供能,将保送环节的损耗降至最低,从而实现能源利用效能的最优化。根据国际分布式能源联盟的定义,分布式能源是指安装在用户端的高效冷/热电联供系统,不论其采用何种燃料或能否并网运转。主要业务简介11合同能源管理 EMCEnergy Management Contract 合同能源管理EMCEnergy Management Company是一种新型的市场化节能机制。是指专门从事能源效力的企业,经过与企业签署能源管理合同,为客户的节能工程进展投资或融资,并提供包括能源效率审计、节能工程设计、施工、运转管理等综合性效力,并与企业分享
14、节能效益,以此回收投资并获得合理利润的一种商业运作方式;有点类似BOT建立、营运、移交商业方式。 其本质,就是以减少的能源费用来支付节能工程全部本钱的节能投资方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备晋级,以降低目前的运转本钱;或者节能效力公司以承诺节能工程的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能效力。能源管理合同在实施节能工程的企业用户与节能效力公司之间签署,它有助于推进节能工程的实施。按照详细的业务方式,可以分为分享型合同能源管理业务、承诺型合同能源管理业务、能源费用托管型合同能源管理业务。 EMC方式带给能耗企业的效益:1、能耗企业不用资金投入,即可完成节能技术
15、改造;2、节能工程施工终了,就可分享工程的部分节能效益;3、在合同期内,能耗企业的客户支付全部来自工程效益,现金流一直为正值;4、合同终了后,节能设备和全部节能效益归能耗企业;5、EMC为能耗企业承当技术风险和经济风险。主要业务简介12 过程系统节能减排是将企业用能作为一个有机的整体思索,经过提高现有设备与工艺过程的热效率、减少消费过程的假性需求、回收利用各类余热余冷等,把过程工业的工厂设计得能耗最小、费用最小与环境污染最少,到达整体设计最优化。同以前只着眼于部分、只思索某几股热流的余热回收、某个车间设备的节能技术改造相比,过程系统节能的节能效果与经济效益要显著许多。过程系统节能减排与余能回收
16、利用Process system energy saving & emission reduction & Surplus Energy Recycle主要业务简介13过程系统节能减排与余能回收利用Process system energy saving & emission reduction & Surplus Energy Recycle 在过程系统节能实际中, 最适用的技术就是网络夹点系统最小的传热温差技术。网络夹点技术已胜利地在世界范围内获得显著的节能效果。采用这种技术对新厂设计较传统方法可以节能3050%,节省投资10%左右;对老厂改造,通常可节能2035%,改造投资的回收年限普通
17、只需0.53年。 HTQcQH冷复合线热复合线1HTQcQHQR冷复合线热复合线2HTQcQHQR夹点冷复合线热复合线31.热复合曲线与冷复合曲线在H轴上的投影完全没有重叠部分,表示过程中的热量全部没有回收,全部冷流由加热公用工程加热,全部热流由冷却工程冷却。此时,加热公用工程所提供的热量Qh和冷却公用工程所提供的冷却量Qc为最大。2.热复合曲线与冷复合曲线在H轴上的投影有QR重叠部分,表示过程中的热量全部没有回收,表示热物流所放出的一部分热量QR可以用来加热冷流,所以加热公用工程所提供的热量Qh和冷却公用工程所提供的冷却量Qc均相应减少,回收利用的余热为QR。但此时由于是以最高温度的热流加热
18、最低温度的冷流,传热温差很大,可回收利用的余热QR也很有限。3.热复合曲线与冷复合曲线在某点重合,此时,所回收的热量QR到达最大,加热公用工程所提供的热量Qh和冷却公用工程所提供的冷却量Qc均到达最小。此时系统内部换热到达极限,重合点的传热温差为零,该点即为夹点。但是,在夹点温度为零时的操作需求无限大的传热面积,是不现实的。不过,可以经过技术经济评价而确定一个系统最小的传热温差-夹点温差。主要业务简介14节水减排-水夹点技术运用Water-Pinch Technology Application 常规的节水战略,比如:再生再利用,再生再循环等,通常着眼于单个的单元操作,只能到达一定的节水目的,
19、不能使整个用水系统的新颖水用量和废水产生量到达最小。 水夹点技术是从系统的角度对整个用水网络同时进展设计优化,以期水的反复利用率到达最大。即:系统的新颖水用量和废水排放量到达最小。它对用水系统的最大限制的污水回用和中水资源的开发提供实际 上的指点。主要业务简介15水夹点技术原理 Water-Pinch Technology Principle 水夹点技术最常用的工具就是浓度-流量图C-F图,C-F图中的每一程度线都具有程度挪动的特性,显然两组合曲线也可以相对程度挪动而不改动其对用水过程的描画。在程度挪动两组合曲线的过程中,随着两线不断地接近,用水网络的新颖水用量和废水排放量逐渐减少,直至两线在
20、某处相碰,此时用水网络的新颖水用量和废水排放量到达最小值,用水网络中水的反复利用率到达最大值。此外,还可以经过再生、混合等方式使夹点的位置继续往左挪动,进一步减少新颖水用量和废水排放量。CF43214321新颖水废水CF43214321新颖水废水CF432143新颖水废水1+2CF43214321新颖水废水用水组合曲线水源组合曲线主要业务简介16工厂设备管理 从2006年开场,我们在Spansion推行以“零方案停机、零缺点停机、零平安事故、零环境事故、零审核问题为目的的责任管理制度,仔细落实设备预防性维护、预测性维护、能源分区计量、FMEA分析等制度,不断优化和提高工厂设备系统的稳定性与可靠
21、性。 在保证ISO9000、ISO14000、ISO18000以及相关工艺规范要求情况下,设备的运转费用与维护费用每年下降1015%;经过节能降耗,设备的备用才干提高大约30%。2007年,我们实现了“零方案停机、零平安事故、零环境事故、零审核问题; 2007年与2021年动力设备缺点停机次数较2006年下降54%。红外线热成像监测结果(中间一相过热)水质分析红外线热成像监测分析设备振动分析日常运转管理能源计量与DDC监控17节能措施减少空压系统冷却水耗费减低紧缩机入口空气温度减少管路压降损失减少干净处置压降损失紧缩余热回收利用空压机各级紧缩段紧缩热排放损失卸载空车损失空气储罐冷凝水排放损失冷
22、干冷凝水排放与压降损失吸附式枯燥器再生用气损失过滤器压降损失空压机各级紧缩段冷凝水排放损失管道压损终端浪费损失.减少枯燥器再生耗气与耗电减少走漏损失空压机配置优化蓄能与压力调理终端用户节能干净枯燥紧缩空气系统节能 该工程实施后,可为企业节约动力费用170多万元/年,并获的30万元的园区节能专项资金,同时还获得2万元的江苏省节能奖励。胜利案例分享18 由上表分析可知,将450C的饱和形状的紧缩空气冷却到150C,大约有80%的水分将在冷却器中被去除,无热再生吸附式枯燥器的再生耗气也将减少大约43%左右。 数据来源:汤姆逊广东显示器件 增设冷却器,减低枯燥器入口紧缩空气温度余热再生枯燥系统节能改造
23、 无热再生吸附式枯燥器改为余热再生后,再生耗气减少大约80%左右。同时,也可以省去微热再生枯燥器的电加热。减少终端用户假性需求(压力、流量、露点、清洁度、含油量等减少净化过程压降损失 Spansion公司A&TMP两个消费区域的压力需求不一样,相差大约1.5Bar,在Assy的供气管上增设一个减压阀,并将压力调整为5.05.5 Bar,Assy区域的耗气可以减少1015%左右工程典型案例胜利案例分享19空压机余热回收与利用 空压机是一种通用机械,是工业领域中最为广泛运用的第四大能源。在大多数消费厂家中,紧缩空气的能源耗费占全部能源耗费的1035。 空气紧缩机从环境中吸入空气,经过紧缩后将高压空
24、气排出。这一过程不但提高了空气的压力势能,同时产生了大量的紧缩热。根据美国能源署统计以下图1,真正用于添加空气势能所耗费的电能,在总耗电量中只占约15那么很小一部分,大约85的电能转化为热量,并由各种冷却器排风扇带走,排放到环境中,这些热能并没有得到很好的利用。 根据相应类型紧缩机的构造和原理,适当地进展改造,将其热量回收,结合工厂实践情况将这些热源进展利用,那么就可以变废为宝,将本来排入环境的热量搜集利用,减少用于其他用途加热的燃料耗费量。投资回收期普通在0.51年。 阐明: 1) 100KW的热量, 可以保证约1000m2办公区域的供暖需求.2) 100KW的热量, 每天约可以将69吨20
25、0C的水加热至500C, 约可满足500人次的淋 浴用水需求。胜利案例分享20节能措施优化空气处置系统, 减少冷冻水蒸汽的耗费, 同时降低风量提高冷却塔运转效率.水动风扇冷却塔运用利用低温余热制冷高压喷雾清洗与加湿优化冷冻水供水系统, 减少水泵耗能.供回水管网优化优化冷冻机运转参数,提高冷冻机的运转效率. 特别是提高冷冻水的出水温度, 效果非常明显,(从60C外表上看提高到8.50C, 大约可节省58%的耗电.)CH-1CH-2CH-3CH-4CT-10CT-1CT-6CT-9CT-8CT-7CT-2CT-4CT-5CT-3Cooling water make up AHUCondensati
26、on waterCooling water tower Cooling waterChilled waterChillerHVAC main energy improvement area回风余热回收利用;合理扩展送回风温差, 减少风量.回收蒸汽与空气除湿过程产生的冷凝水(30 ton/day)采用热泵与闭式冷却塔回收工艺冷却水余热,同时冷却工艺冷却水,以减少蒸汽与冷冻水的耗费量.终端用户节能部分排风冷凝器小球清洗技术 暖通空调系统节能 Spansion公司从2006年下半年开场采取以上措施改良原有的HVAC系统,并获得实效。冷冻机负荷下降将近30%,AHU关停60%左右,蒸汽冬季最大用量由原
27、来的1700吨/月左右,下降到目前的缺乏500吨/月。胜利案例分享21风机水泵节能 风机与水泵的能耗与管网阻力、流量及运转效率三大要素有关,假设设计选型不当或后期整改导致实践运转工况点偏离经济运转工况点,那么能够呵斥能源浪费。以上图为例,假设如今实践需求的流量为60m3/h,扬程为20m。假设设计时选择的是泵1,耗电那么是8.5KW;假设将泵改为泵2,耗电那么是4Kw。二者相差约50%。 鉴于原有系统设计时,设计人员普通都要留2030%的余量,且系统在投运后经过多次的优化调整等缘由,许多风机与水泵的实践运转工况点存在偏离经济运转工况点能够,建议作为一个潜在的时机,对水泵与风机的运转参数进展复核
28、,并经过适当的措施对偏离经济运转工况点风机与水泵进展调整,以降低能耗。泵1:额定流量60m3/h,额定扬程40m,电机功率11KW 实践流量76.8m3/h,实践扬程31.6m,实践功率8.5KW泵2:额定流量60m3/h,额定扬程20m,电机功率5KW 实践流量60m3/h,实践扬程20m,实践功率4.0KW胜利案例分享22水泵/风机变频控制 冷冻机的冷却水泵(8台,90KW)的叶轮直径从 13.9inch 车小到 12.4inch,水泵的运转电流从160A下降到120A。投入本钱为32KRMB,节省运转费用 1500KRMB/年。水泵叶轮车削烟气余热回收利用 增设12套换热气用于一线低封炉
29、的烟气余热回收.工程投资400KRMB,每年可节约燃料费用1200KRMB,投资回收期三个月 经过提高冷却塔的效率,冷却水的出水冷却温度下降两20C,冷冻机的冷凝温度相应的下降10C。冷冻机的能耗大约降低2%。 经过部分工艺改良,将冷冻水的供水温度从60C提高到8.50C,冷冻机能耗大约降低消58%。典型案例提高冷却塔效率胜利案例分享23零废水工程 -水夹点技术运用 常规的节水战略,比如:再生再利用,再生再循环等,通常着眼于单个的单元操作,只能到达一定的节水目的,不能使整个用水系统的新颖水用量和废水产生量到达最小。 水夹点技术Water-pinch Technology)是从系统的角度对整个用
30、水网络同时进展设计优化,以期水的反复利用率到达最大。即:系统的新颖水用量和废水排放量到达最小。它对用水系统的最大限制的污水回用和中水资源的开发提供实际 上的指点。胜利案例分享24 飞索半导体(中国)是一家半导体封装测试企业。改良前, 日平均耗费自来水约1200吨,日排放工业废水大约1080吨。 改良后,日平均耗费自来水约450吨, 日排放工业废水大约250吨. 该工程还获得30多万元的园区政府中水回用先进企业奖励。企业水量平衡图改良后水量平衡图改良前水量平衡图胜利案例分享25不同类型灯具耗电比较16WT8LED灯的光通量与48W相当,而耗电比36WT8电感飞利浦灯日光灯节省约60%.且灯具不含
31、汞(Hg)等可对环境呵斥污染的物资胜利案例分享26LED灯简介LED日光灯LED路灯LED路灯头1、绿色环保:无汞污染、频闪、紫外线、红外线和辐射,是真正的绿色光源2、高效节能:低功耗节能90,只需普通家庭照明白炽灯的1/15耗电量3、保健护眼:LED节能灯均采用低压直流驱动,无频闪、无眩光、亮度均匀4、没有辐射:低压直流驱动无任何电磁辐射,而电磁辐射是世界第四大公害5、寿命超长:是普通节能灯的10倍以上,是白炽灯的40倍以上,且不易损坏6、照度充足:LED瞬时启动到达额定光通量而且无开关损耗 胜利案例分享27绿色照明节能灯推行运用2007年5月份开场,Spansion公司逐渐采用高效节能灯替
32、代非消费区域的带感应或电子整流器的T8灯管,在照度不影响的情况下, 节电40%, 年可节约费用4.8万元,投资回收期小于7个月。照明开关控制经过分区、增设红外线或声控等感应探头,保证照明灯具及时开关,减少浪费。 减少照明灯管数量经过重新审合各区域的照度,减少照度过高区域的灯管数量。总共减少了大约1200支灯管,年可节约电费15万元左右。照明智能控制 创艺眼3000系列调光控制器可实现及时到一小时内场景淡变转化,根据现场情况,提供完美的灯光控制。 路创一向注重产品的可靠性,即使系统中负载火线与零线或地线发生短路,也均不会损坏控制器胜利案例分享28工业炉(窑)节能改造富氧助燃烟气余热回收排气炉节能
33、改造燃油锅炉节能改造贯流式燃气锅炉节能改造反射式熔炼炉节能改造胜利案例分享29富氧部分助燃技术推行运用 空气中氧气含量为21%。工业锅炉及工业窑炉燃料的熄灭也是在这样空气含量下进展的任务。实际阐明:当锅炉熄灭的气体氧气量到达25%以上时,节能高达20%;锅炉启动升温时间缩短1/22/3。而富氧是运用物理方法将空气中的氧气进展搜集,使搜集后气体中的富氧含量25%30%。将这部分的富氧气体以二次风的方式送入锅炉或窑炉,可添加炉内整体或部分氧气含量,减少炉内整体空气过剩系数,有效降低由于空气过剩系数大时过剩的空气系数将热量带走,降低排烟温度。由于富氧的添加,可以提高着火的条件,熄灭完全,在节煤的同时
34、也保证了环保的效果。 富氧空气可以经过制氧机、分子膜、制氮废气等方式获得,其中膜制氧与回收制氮废气较为经济。胜利案例分享30富氧助燃技术的优点燃料在空气中熄灭与在纯氧中的熄灭速度相差甚大,如氢气在空气中的熄灭速度最大为280cm/s,在纯氧中为1175cm/s,是在空气中的4.2倍,天然气那么高达10.7倍。 富氧助燃,可以使熄灭强度提高、熄灭速度加快,从而获得较好的热传导,使燃料熄灭的更完全。 燃料的燃点温度不是一个常数,它与熄灭情况、受热速度、富氧用量、环境温度等亲密相关,如CO在空气中为609,在纯氧中仅388,所以用富氧助燃能降低燃料燃点,提高火焰强度、减小火焰尺寸、添加释放热量等。
35、用普通空气助燃,约五分之四的氮气不但不参与助燃,还要带走大量的热量。普通氧浓度每添加1%,烟气量约下降24.5%,从而能提高熄灭效率。 如用普通空气助燃,当炉膛温度为1300时,其可利用的热量为42;而用26的富氧空气助燃时,可利用热量为56,热量利用率可添加14。 排烟温度每降低1215,可降低排烟热损失约1%,用富氧替代空气助燃,可减少一次风量,降低了空气的过剩系数,减少了排烟量降低了排烟热损失。胜利案例分享31制氮废气利用 富氧综合利用 制氮过程会产生氧含量在33 36的富氧空气,大多数企业没有将其有效利用,而是直接排放到大气中。假设合理利用,将会产生非常显著的经济效益,特别是用于工业窑炉的部分助燃。用于污水处置。富氧空气污水处置生化过程用空气中的氧气进展生化曝
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