国内从20世纪50年代开始在工业炉窑上采用预热空气的预热器,其中主要形式为管式、圆筒辐射式和铸铁块状等形式换热器,但交换效率较低。20世纪80年代,国内先后研制了喷流式,喷流辐射式,复台式等换热器,主要解决中低温的余热回收。在100度以下烟气余热回收中取得了较大的效果,提高了换热效率。但在高温下仍因换热器的材质所限,使用寿命低,维修工作量大或固造价昂贵而影响推广使用。
本真能源科技(上海)有限公司生产的防堵塞型换热器解决了废气含有杂质的场合的余热回收问题,较多的应用在了造纸、石膏建材、垃圾焚烧等工艺场合。 余热回收节能改造哪家好?福建节能商家
“实现碳达峰、碳中和将使能源系统面临巨大变革,短期内需要承受转型阵痛,但从长远来看,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,逐步减少对化石能源的依赖,才能实现我国能源本质安全。”章建华表示,作为世界***大能源生产国和消费国,要在远远短于发达国家所用时间内实现从碳达峰到碳中和,需要付出艰苦努力,必须坚定不移推动能源绿色低碳转型,坚定不移兜紧能源安全底线,坚定不移加强能源科技创新,坚定不移深化能源国际合作。在世界银行中国、蒙古和韩国局局长马丁·芮泽看来,能源部门脱碳不仅是对能源规划部门的挑战,而且是对各省各地区发展也具有实质性影响。中国煤电转型已经开始,但要想加快转型步伐,需要更强有力的政策组合。“能源转型具有创造巨大经济新机遇的潜力,只要有了一系列正确的政策组合,中国便能够从中受益。”他表示。***发展研究中心党组书记马建堂指出,我国煤炭行业既要做好“减”的工作,以助力“双碳”目标;又要履行“保”的职责,以保障能源安全。“据我们研究,‘十四五’时期,煤炭消费仍将处于峰值平台期,2025年煤炭当年需求量仍有41亿吨,到2030年仍可能达到36亿吨。为此,需要进一步强化煤炭清洁高效利用。 陕西节能项目气气换热器哪家质量好?
低温余热发电:纯低温余热回收发电技术与大中型的火力发电不同,低温余热发电技术是通过回收钢铁、水泥、石化等企业几乎每天都在持续不断的向大气环境中排放的温度低于300~400℃的中低温的废蒸汽、烟气所含的低品位的热量来发电,它将企业在生产环节产生的低品位的或废弃的热能转化为高级能源——电能,因此它是一项变废为宝的高效节能技术。这一技术在高效换热器和低温非标汽轮机方面的重大突破和进展,这些技术可以成功地直接将低品位的余热转换成电能,不仅建厂投资成本低,而且经济效益明显,为大型企业余热回收利用、节能降耗找到了一条行之有效的途径和方法。这项节能技术能够充分利用钢铁企业生产环节(如:炼铁、炼钢、烧结、轧钢和冲渣)产生的大量低值或废弃的热能进行发电,给每个钢铁企业都带来巨大的经济效益和社会效益,粗略估计一个年产钢铁500万吨的企业全部可利用发电的余热,全年约可发电2亿度电,可为企业增收8000万元。纯低温余热发电技术是一项国家积极鼓励、大力推广的节能技术 电厂余热锅炉主要是利用燃气轮机烟气余热来加热水,成为高压高温的水蒸汽进入汽轮机做功,是一种联合发电机组。
在余热回收节能项目中,气气换热器是常用的换热器设备。气气换热器根据结构形式主要分为管式和板式两种。管式换热器的换热元件是圆形的换热管,板式气气换热器的换热元件是薄薄的金属板片。在实际的工程应用当中,要根据气体的温度、流量、腐蚀性以及是否含有杂质等多重因素来综合考虑。对于含有杂质较多的气体,板式换热器由于板间距离较小,不便于清理,容易发生堵塞,所以一般选用管式气气换热器。管式气气换热器的换热管口径可以根据设计需要来选择,管道口径越大,越不容易堵塞,但是换热效率降低,成本提高。另外,较脏的气体要从管内走,便于杂质的清理。本真能源科技(上海)有限公司生产防堵塞型管式气气换热器,有效解决石膏建材、造纸、垃圾焚烧等场合的废气堵塞的问题。 磷酸铁锂生产工艺节能技术。
企业实现碳中和的措施主要有:第一步:计算碳足迹,建立低碳体系。碳足迹计算是针对企业所有可能产生温室气体的来源,进行排放源清查与数据搜集,以了解企业温室气体排放源及量化所搜集的数据信息,是迈向实现碳管理的第一步。碳排放报告核查则是由第三方对盘查所得出的数据信息的担保陈述提供正式的书面声明。第二步:减少碳排放通过对企业排放源清查,详细了解企业的碳排放源及量,相应地制定一系列有效措施,从而减少因企业生产运营等活动中所产生的碳排放。第三步:实现碳中和通过购买自愿碳减排额的方式实现碳排放的抵消,以自愿为基本原则,即交易的中和方式。碳中和的实现通常由买方(排放者)、卖方(减排者)和交易机构(中介)三方来共同完成。本真能源科技(上海)有限公司有大量的节能改造案例和丰富的经验,可以为客户量身定制节能解决方案和碳中和方案。 蓄热材料的相变温度可控吗?海南低碳节能设计
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随着一次性能源储量的日益枯竭和矿物能源不受控制利用造成的环境污染问题日益严重,以高新技术开发清洁可再生新能源,取代煤炭、石油、天然气等不可再生能源,是解决能源危机和环境问题的有效途径。由于储量丰富、污染低、可再生性强,农林废弃物、秸秆、树皮等生物质能源逐渐成为研究和利用的热点。近年来,我国生物质直燃发电技术发展迅速。目前市面上的生物质锅炉都存在受热面积灰、过热器结渣、污染等问题。灰的积累主要是由于生物质含有更多的碱性物质。在高温燃烧环境下,碱性物质容易在炉内形成熔渣,或以蒸汽和飞灰颗粒的形式附着在加热表面,影响锅炉的热效率,甚至局部传热表面也会被污染和覆盖,失去传热性能。与燃煤锅炉一样,生物质锅炉也存在腐蚀问题。与燃煤锅炉不同的是,生物质锅炉的腐蚀主要是氯腐蚀,腐蚀率随蒸汽温度的升高而上升。腐蚀的位置通常在过热器的加热表面上。生物质锅炉中的另一个严重问题是炉渣问题,一旦炉渣会影响燃料燃烧的充分性,降低热效率。特别是在流化床的燃烧模式下,生物质中的碱性元素(主要是钠和钾)与床中的石英砂发生反应,在砂表面形成低温共熔混合物,形成炉渣,因此需要在床中添加惰性添加剂,以减少炉渣的形成。 福建节能商家
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