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文档简介

1、工业节能技术简介、杭州中恒云能源互联网技术有限公司、工业节能技术、电力线路优化、电能质量优化设备优化电力需求侧管理、通用设备节能、变频改造流体设备改造高效设备交换压缩空气系统改造、1、无功补偿、资源保障运输能力对低压用户目前有功率因数的审核。 由于审查不符合标准就要罚款,大部分用户自己在审查所(即分配所)配置了无效补偿装置,企业电力线路的节能改造一般不考虑这种补偿方式。 当企业需要补偿无功时,可以采用两种无功补偿方式: (1)配电变压器低压侧无功补偿在企业配电变压器低压侧进行无功补偿,遵循国家电力网公司的电力线路无功补偿配置技术原则:补偿电压互感器最大负载时高压侧功率因数为0.95以上或电压互

2、感器电容2040配置。2、间谐波治理、资源保障运输能力、电力线路优化-电能质量优化、智能二烯烃节电器采用电磁效应方式优化供电系统的输入电压,采用AC-AC直接转换技术调节电压,以提供给负载的电压为最佳值,达到保证节约用电和工作标准要求的双重目的, 随着省电达到10%的非线性电气设备(例如UPS、开关电源、整流器、逆变器、逆变器等)的大量投入,电力网的间谐波成分越来越大,增加了电力网的损耗,引起电容器的损坏,影响技术装备的正常运行。 间谐波对策的实施方式也可以分为在电压互感器的低压端或分散现场应对的两种方式,一部分企业对设备的电力精度要求高时,采用分散现场应对的方式。 3、智能节能电器3、电力需

3、求侧管理、资源保障运输能力、电力线路优化-电能质量优化、电力需求侧管理是指在政府法律规范和政策支持下,采取有效的激励和引导措施和适当的运行方式,与电力网企业、能源服务企业、电力用户等合作,提高终端利用1、电缆线路优化, 保障资源运输能力,优化电力线路优化系统设备,目前主流节能电压互感器包括非晶态合金电压互感器、S13硅钢电压互感器等。 其中,非晶质体电压互感器与S7同容量电压互感器相比,空负荷电流降低70%,空负荷损失降低80%的S13硅钢电压互感器与S7同容量电压互感器相比,无负载损耗降低55,空载电流降低85以上。 导线截面的优化:主要是根据线路的负载情况,优化供电导线截面,使供电电流达到

4、经济运行区域,降低线路损耗。 供电半径的缩短:对于长距离线路,可以考虑通过负载传输(移线、追加电压互感器等)来缩短供电半径,通过缩短供电半径来缩短电流流动的距离,以及降低线损。 2、电压互感器优化、3、电机优化、资源运输能力保障、电力线路优化-系统设备优化、供电质量、机械磨损、绝缘老化等诸因素导致电机损坏。 损坏的电机受本体工艺设备和改造资金的制约,不能全部淘汰更新。电机节能改造技术如下:1)旧电机淘汰2 )绝缘材料更换3 )铜导线替代铝导线,4 )高低压成套设备更换、无功补偿、资源保障运输能力、电力线路优化案例1,有的企业7月份电容器不足,进入长期维持0.87电力要素的8月份, 该用户的电力

5、要素因电容器的接通失误而进一步下降到约0.76,如果没有赶上调整,该用户8月份的电费将达到0.14*193345.25=27068.34元。 通过功率因数监测报警系统,对该企业进行了相应的无功补偿改造,避免了用户功率因数不符合标准而导致的电费支出。 工业节能技术、电力线路优化、电能质量优化设备优化电力需求侧管理、通用设备节能、变频改造流体设备改造高效设备交换压缩空气系统改造、资源保障运输能力、通用设备节能变频改造、变频启动电气线路,通过设置、实施重要的控制目标残奥表(压力、 压力逆变器可以直接降低电滚子的输入电源频率,降低电滚子的电功耗,节能效果显着,自动化程度高。 变频器改造是目前电拖动设备

6、中最流行的改造方式,被广泛认可使用,节能量约为20%,随设备的运行状态而变化。 资源保障运输能力、通用设备节能流体设备节能、离心式风机建设效率普遍为7075%,罗茨风扇为60.65 %,离心式风机营运效率普遍为60.65 %,罗茨风扇为5060%。 重新配置风扇刀片式服务器,根据满足使用需求的输出能力,提高风扇的营运效率,直接降低电滚子的电功耗。 对于负荷不满意、运行稳定的水泵设备,采用三元流等比较成熟的设修方式,对其叶轮进行再修,在满足使用需求的输出能力的基础上,提高水泵的营运效率。 1 )鼓风器节能改造;2 )水泵节能改造、资源保障运输能力、通用设备节能高效设备更换、旧的低效率电动机,国家

7、有计划逐步实施更换,高效电机节能率为3%-5%。 对于空压机负载较大的空压机设备,根据同等的输出能力,采用更节能的空压机设置修订和产品,降低空压机的拖动电机额定功率,降低比功率即单位能耗的设备,实现节能。 1 )高效电机交换,2 )高效空气压缩机交换,资源保障运输能力,通用设备节能压缩空气系统节能,1 )空气压缩机馀热回收,3 )分级分区运输技术,2 )空气压缩机效果,4 ) 气压系统智能群控技术1上位管理系统2智能二烯烃群控支重轮3能效优化控制支重轮4智能二烯烃阀5侑热回收装置6空气压缩机7过滤烟嘴9储气罐10用户工厂、资源保障运输能力、通用设备节能箱1、1台10KV3600KW同步机, 一

8、台高压变频器和一个定径套的在线监测装置(负压和温度),改造后风门全开进行频率控制,某烧结厂主要鼓风器的变频器改造,设置10KV315KW电机3台,3台高压变频器,改造后以产品的商品发货温度为控制目标,风门全开进行频率控制,节能率的平均29.7% 、环冷风机变频改造、资源保障运输能力、通用设备节能箱3、某水泥窑风机叶片优化改造、某外资企业对压缩空气系统实施全面节能改造,使工厂单位发电量降低34.5%,压缩机由原来的10.5台全负荷运行压缩空气系统的节能改造、工业节能技术、电力系统优化、电能质量优化设备的优化电力需求侧管理、通用设备的节能、变频改造流体设备的改造高效设备交换压缩空气系统的改造、资源

9、资源再生、烟气馀热回收蒸汽/热水馀热回收副产品瓦斯气体发电、资源保障运输能力、 资源资源再生1 .佟热锅炉、佟热锅炉可以回收各种工业过程中高温烟气中的热产生热水或蒸汽,可以用于发电或其它工程,广泛应用于铁元素钢行业、化工、建材行业、冶金行业等行业。资源保障运输能力、资源循环利用-烟气馀热压制回收,2 .低温省煤器,一般国内蒸汽锅炉平均热效率达85%左右,大量热能通过锅炉烟气排放到大气中,烟气温度高达180250。 浪费了大量的能源,引起了严重的环境热污染。 用低温省煤器回收锅炉烟气热是锅炉能源节约的重要途径,回收的热水可以用于生活热水和其他工质的预热。资源保障运输能力,资源循环利用烟气馀热压力

10、回收,3 .烟气馀压透平机发电技术,烟气馀压透平机发电技术是工业生产中具有一定压力的烟气通过透平机针织面料工作,转换为机械能最终用于发电的技术。资源保障运输能力、资源资源再生-蒸汽馀热压力回收、1 .螺杆膨胀技术、常规螺杆膨胀系统是将含热流体直接导入螺杆膨胀机主体,以促进主体膨胀的工作,该类型的系统比较简单,适合高温高压流体的能量回收。 有机朗肯循环系统是将工质与含有热量的流体进行热交换后,将瓦斯气体状的工质导入螺杆膨胀机主体,促进主体的膨胀的工作。资源保障运输能力、资源资源再生-蒸汽馀热回收、2 .蒸汽拖动技术,在企业一盏茶有稳定、符合一定质量要求的蒸汽瓦斯气体源,并且水泵风机等动力设备运行

11、稳定,控制系统响应时间要求不高的情况下,可以采用蒸汽拖动。资源保障运输能力、资源资源再生-蒸汽馀热回收、3 .热泵技术、热泵是能源开采装置,其工作原理是部分高品质能源,如消耗电能(或蒸汽),从周围环境中吸收热量,并实现资源保障运输能力、资源资源再生副产品瓦斯气体发电转炉和焦炉逸生大量瓦斯气体,通过常规蒸汽发电或瓦斯气体蒸汽联合循环发电技术资源再生瓦斯气体,实现资源的资源再生和优化配置,提高企业的发电效率。 与这些个两种技术相比,瓦斯气体蒸汽联合循环发电效率高,最高可达到58。 以钢铁厂的50MW规模的用户针织面料为例,CCPP的发电效率达到4046。 发电效率比普通馀热锅炉蒸汽发电高10%,但

12、前期投资高,回收周期长。资源保障运输能力、资源资源再生工况1、烟气馀热回收,项目信息:有的玻璃窑炉为1支750t/d和1支600t/d玻璃生产流水线,2支生产流水线的烟气产水量分别为13.5万m/h和6.8万m/h,定径套建设烟气温度450馀热发电站,装机规模4.5 采用两炉一机配置,修两台锅炉,电站配备一定径套凝汽式汽车发电机组和辅助设备,产生2.3Mpa蒸汽18t/h,可发电4.5MW。 节能效果:在不消耗其他能源,不影响玻璃线路运行的基础上,可获得平均热发电功率3315kW,按年运行8000小时计算,年发电量2652104kWh,供电量(工厂电功耗16%,考虑承担鼓风器45%负荷) 22

13、27 根据资源保障运输能力、资源资源再生案例1、副产品瓦斯气体发电、某钢铁厂的能源节约诊断和全厂瓦斯气体平衡报告显示:平均富佑瓦斯气体量约94800Nm3/h (折高炉煤气),采用两种方案比较燃气发电效果。方案150t/h高温高压燃气锅炉C35MW抽汽凝汽式蒸汽轮机40MW发电机2定径套方案CCPP采用三菱重工的M251联合循环发电机组(水压机燃气透平侑热锅炉蒸汽轮机)两方案估算费用,不包括厂区热网第一站、征地拆除和地下管网建筑物改造相关费用。 工业节能技术、电力线路优化、电能质量优化设备优化电力需求侧管理、热电站铁元素钢行业化工。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。典型行业技术介绍、资源保障运输

14、能力、典型行业技术介绍-热电站、资源保障运输能力、典型行业技术介绍-热电站、热电站锅炉排烟热损失是热电站锅炉各热损失中最大的一种,一般为5%8%, 烟气热损失的主要影响冷凝器是汽车友针织面料的重要组成部分,当冷凝器内铜管脏污、积垢时,会影响冷凝器的热交换,使冷凝器端差增大、排气温度上升,此时增大冷凝器内的水阻力,减少蒸发制冷通产水量,也增加冷却水的出、入口温度差,引起真空下降影响发电效率。 冷凝器上安装螺旋纽带的除垢器后,自动进行水垢除去、节能、节约用水、减排。 发电煤消耗减少3-10g/kWh,节约用水为20%左右。 1、低温省煤器、电厂的热效率主要由锅炉效率和蒸汽轮机效率组成,能量损失的一

15、部分是锅炉排烟带走的热量,另一部分是冷凝器循环软管带走的热量。 汽车友针织面料的发电只利用蒸汽的一部分热量,其中的大部分热量在友针织面料冷端冷凝器中丢失。 有效利用和回收这一部分的损耗热量,可以大幅度提高整个发电站的热效率,节约煤炭的消耗。 2 .循环水侑热回收3 .冷凝器冷端优化、资源保障运输能力、典型行业技术介绍-钢铁厂、资源保障运输能力、典型行业技术介绍-钢铁厂、资源保障运输能力、典型行业技术介绍-水泥窑概念:合同能源管理是EMC与客户签订节能服务合同, 为客户提供能源审核、项目工程修订、项目工程融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认与保证等一系列节能服务,是从客户进行节能改造所取得的节能效果中回收投资与效益的商业运营模式。 使用EMC公司服务的客户不必承担高能效部署的资金、技术和风险,可以降低能源成本、通过能效部署获得收入、快速获得EMC公司提供的设施、保障运输能力、 合同能源管理-基本模式,(1)设备租赁型客户向节能服务公司租赁节能设备,租赁期间后设备免费转让给客户,客户每月或每季度向来源服务公司支付设备租赁费。 (2)节能效益支付型客户委托节能服务公司进行节能改造工程,首先按

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