瑞晨RCC高效节能解决方案

合集下载

解读水利工程中碾压混凝土( RCC) 的现状与应用

解读水利工程中碾压混凝土( RCC) 的现状与应用

解读水利工程中碾压混凝土( RCC) 的现状与应用1 碾压混混凝土发展起源及现有应用趋势概述碾压混凝土( 英文简称简称RCC) 最初起源于美国,也是美国最先开始应用碾压混凝土技术碾压混凝土是用于建设重负荷载的路面碾压性水泥混凝土材料,1980 年代才在我国率先开始研究此种材料,大约历时10 年左右,到1990 年代,我国研究者才初步完成了阶段性的研究与应用工作。

碾压混凝土( RCC) 材料最先是针对于建设水利工程,当时我国水利工程建设正处于蓬勃上升期间,碾压混凝土的引进对于我国水利工程,尤其是大坝工程的建设尤为重要,其后RCC 运用越加广泛,从而转向了停车场和一些低等级公路路面,近年,伴随碾压混凝土( RCC) 施工技术的不断创新与边个,外加对于RCC 专用设备的引进,使得如今碾压混凝土路面已经可以铺筑的公路路面等级越来越高,我国RCC 研究者在不断的应用过程中总结出了很多宝贵的经验。

从碾压混凝土的原理上来分析,碾压混凝土技术是一种利用具有干硬性质的混凝土工加以土石坝的施工工艺,并在施工成型过程中利用碾压振捣的施工工艺形成的一种新型的混凝土施工成型技术。

传统的水利工程,以传统的大坝施工工艺为例,传统的大坝采用柱状浇筑法,此方法消耗人力大,机械化程度很低,且施工的工期很长,施工的程序较复杂,投资大,但是引进了碾压混凝土施工技术后,以大坝为先的水利工程施工去的了巨大的突破,上述中传统施工法所拥有的不良特性都有大幅的高管,于是逐渐成为了现如今水利工程混凝土施工部分的首选方法。

2 碾压混凝土工艺的特点与成型特点2. 1 碾压混凝土( RCC) 的特点RCC 路面具有施工快、强度高、缩缝少、水泥用量少、造价低、减少施工环境污染等优点。

它是低水灰比,坍落度为零的水泥混凝土,经振动压路机振动、碾压成型的路面,不论是大型工程,还是局部改扩建工程,施工时不象普通水泥混凝土路面需要一套大型机具,可以利用铺筑沥青路面的摊铺机、振动压路机及轮胎压路机。

中央空调解决方案1

中央空调解决方案1

WATER-LOOP HEAT PUMP SYSTEMS
系统优势3 — 造价较低
以下列举了常用的空调系统,造价按升序排列:
– 分体空调 Split System – VRV系统 Variable Refrigerant Flow – CM水环分布式系统 WSHP - Decentralized –风机盘管两管制系统 Two Pipe - Central System with fan coils/AHU –大型户式风管机 Large Package rooftop units –风机盘管四管制系统 Four Pipe - Central System with fan coils/AHU
伊斯坦布尔 AIRPORT SHOPPING CENTER
配置了300 台热泵机组
土耳其 伊斯坦布尔 MAYADROM SHOPPING CENTER 配置了353 台CM热泵机组
伊斯坦布尔 CEVAHİR SHOPPING CENTER 配置了990 台CM热泵机组
伊斯坦布尔 BAKIRKÖY CAPACITY SHOPPING CENTER 配置了535台CM热泵机组
KOCAELİ 市 GEBZE CENTER SHOPPING MALL 配置了 345 台CM热泵机组
KAYSERI PARK SHOPPING CENTER 配置了347 台CM热泵机组
摩尔多瓦 MALL DOVA AVM 配置了150 台CM热泵机组
TYPICAL APPLICATIONS 典型的适用场合
California University of PA
Hirschfeld Towers – Denver, CO
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
CM 美国经典案例举例

RCCS凝汽器在线清洗及强化换热系统

RCCS凝汽器在线清洗及强化换热系统


强 强 有 腐蚀

较弱 强 无 无
维持效果时效
发电汽耗

下降
较长
维持

下降

下降
端差
补充水量 操作难度
下降
减少 易
维持
持续 较易
下降
持续 困难
下降
持续 困难
主要内容
RCCS ®原理
RCCS ®作用
同其他清洗方法的对比 成功案例 用户关心的问题 关于环际低碳
大唐电力集团--兰州西固热电
机组大小
5.6
真空(kpa) 2# 1# -90 -86 -91.2 -90.8 -91 -87 -91.2 -90.4 -88 -88 -90.7 -90.4 -88 -87 -90.7 -90.4 -87 -89 -90.3 -90.1 -87 -90 -90.1 -89.6 -88.4 -87.8 -90.6 -90.3 2.2 2.5
大唐电力集团--兰州西固热电
与1#机组同期数据对比
换热系数 2#机组凝汽器换热系数K值比1#机组(采用胶球清洗系统,收球率 >94%)高31%-45%。
端差 夏季工况下,2#机组端差比1#机组低1.4-1.7℃ 其它季节,2#机组端差比1#机组低2℃以上
循环水压差及流量 2#机组凝汽器压差损失比1#机高0.02-0.043MPa 2#机组循环水量比1#机组少1.5%-4.9%。从工程应用角度,上述 压差及流量损失基本可忽略
实施后 52-53
发电量增加
宁夏青铜峡水泥
青铜峡水泥太阳山分厂余热 发电厂B区4#机组(4.5MW)实施 RCCS后端差由12.6℃降低到 4℃,全年多发66.6万度电以 上,按电价0.5元计算,直接经 济效益达33.3万元以上。同时每 年免去化学清洗及人工清洗费 用,全年经济效益近40万元左 右。

RCCS的工作原理、技术优势及在我公司应用前景

RCCS的工作原理、技术优势及在我公司应用前景

3 实施 RCCS 后能效分析
机组凝汽器安装 RCCS 后,凝汽器水侧清洁系数长期维持 在 0.85 以上,且强化换热,凝汽器端差冬季保持在 80C 左右,春 秋季保持在 70C 左右,夏季保持在 60C 左右,凝汽器真空度显著 提高。 3.1 按月平均数据计算增发电量
根据汽轮机背压-功率修正曲线及水蒸汽热力特性表计算
功率修正系数
安装 前
0.964 0.955 0.933 0.955 0.955 0.953 0.942 0.942
安装 后 1.00
0.988 0.992 0.967 0.961 0.961 0.957 0.957
发电功 率
月发电量
增加发电 量
MW 万 Kwh
kwh
1.836 1.979 2.052 1.959 2.038 2.182 1.979 1.886
1 RCCS 工作原理
冷凝器实时在线清洗及强化换热高性能系统装置英文 Re⁃ al-time online condenser cleaning and enhance heat transfer system 简称为 RCCS。它的工作原理是在冷凝器每根换热管内安装 RCCS 装置,当机组运行时,利用循环水自身的流速驱动 RCCS 装置的旋转部件,长期在换热管内不停地快速旋转,改变管内 水的层流为紊流状态,破环水垢的形成机理,变被动除垢为主 动除垢,同时强化换热,大幅度提高冷凝器的换热系数 20% 以上。 1.1 RCCS 提高冷凝器真空
胶球清洗
较强 无 较弱 强 无 是 无 较长 否 维持 维持 维持 维持 维持 维持 较易
化学清洗 高压水枪
无 无 强 强 有 否 腐蚀 短 是 增加 下降 下降 提高 维持 维持 困难

RCCI燃烧技术研究

RCCI燃烧技术研究

HUNAN UNIVERSITY 流体力学论文论文题目发动机RCCI燃烧技术方案研究学生姓名明阳学生学号S150200369专业班级动力工程及工程热物理学院名称机械与运载工程学院指导老师杨小龙2015年10月日摘要在环境问题日益严重的今天,汽车排放的净化处理技术显得愈加重要。

以现有的后处理技术,虽然可以使排放数值达到标准,但是其后续的费用、复杂的结构、昂贵的原料使得排放性和经济性无法得到平衡。

本文旨在解决过分依赖后处理来提高排放所引出的问题,通过优化缸内燃烧过程,运用RCCI技术降低排放、减轻后处理负担,最大限度的平衡经济性和排放性的国四柴油机技术的匹配。

RCCI(Reactivity Controlled Compression Ignition)是比较新的一种低温预混合燃烧并且可以实现燃烧相位可控的均质稀燃技术,本文通过进气道喷射汽油进行预混合,在缸内直喷直喷柴油后压燃混合气,通过两种燃油质量比的改变控制燃烧相位,达到小负荷不熄火、高负荷不粗暴的目的,同时有着较高的热效率。

为了进一步净化CO和HC的排放污染,搭配催化氧化技术(DOC)的RCCI内燃机,可以在原有极低的NOx和soot排放的基础上达到四种排放物数值同时降低到国四标准以下的程度,并且有望实现对于燃烧效率和排放性能的平衡。

关键词:国四排放标准,RCCI,DOC,PFI,DI1、引言1.1 课题背景及目的和意义环境与发展是世界各国普遍关注的焦点问题,发展不仅是满足当代人的需要,还要考虑和不损害后代人的生存条件。

因此,保护人类赖以生存的环境成为世界共同关心的问题。

汽车污染是环境污染的主要途径,为了人类的可持续发展,防治汽车污染已经成了刻不容缓的全球性问题,这就需要我们共同努力在科技创新、节能减排等方面来防治汽车污染。

汽车作为人们日常生活中不可或缺的部分,其造成的排放对于环境的影响愈加严重[1]。

世界各国对于汽车排放的法规颁布随着技术的发展日趋严格,排放性能的要求对于汽车的研发环节的影响也同样占据了越来越重的比例。

无锡瑞晨光电科技有限公司介绍企业发展分析报告模板

无锡瑞晨光电科技有限公司介绍企业发展分析报告模板

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告无锡瑞晨光电科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:无锡瑞晨光电科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分无锡瑞晨光电科技有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务:电池制造;电池销售;工程和技术研究和试验1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

高寒区RCC坝长距离真空激光系统关键技术综述

高寒区RCC坝长距离真空激光系统关键技术综述

高寒区RCC坝长距离真空激光系统关键技术综述尚层【摘要】随着工程规模、地理位置、环境影响等对大坝变形监测的精度需求不断提高,研究适合于高寒区、长距离的真空激光准直系统已成为迫切需要.以新疆某RCC坝为例,从菲涅尔波带片的结构与设计、波带片重复切入光路以及如何高精度重复定位、高寒区激光准直系统保温措施、长距离调光技术及系统故障自动检测等方面介绍了长距离真空激光准直系统的研发过程与应用情况.实践证明,研制的真空激光准直系统监测结果精度较高,且解决了大气激光准直的漂移、抖动和偏折问题.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2019(050)003【总页数】5页(P222-226)【关键词】RCC坝;真空激光准真系统;高寒区;长距离;调光技术【作者】尚层【作者单位】新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局,新疆乌鲁木齐830000【正文语种】中文【中图分类】TV698近年来随着科技的发展和创新,大坝安全监测技术也得到了不断的提升,大坝变形监测方法、手段及设备也日益更新、增多。

目前在国内外常用的大坝变形监测设备主要有垂线坐标仪、引张线仪、双金属管标、静力水准仪、大气激光系统、真空激光系统等[1-2]。

其中真空激光准直自动化监测系统因其能同时测量大坝水平位移和垂直位移,具有观测精度高、稳定性好、安装调试后维修少等优点而倍受关注,并在国内外诸多工程中得到推广应用,有较好的发展前景。

21世纪以来,激光准直系统逐渐采用CCD光电耦合技术及计算机图像识别技术,实现了真空激光准直测量系统在湖南镇大坝、白石水库、金安桥水电站[3]、山口水库大坝、万家寨水电站、参窝大坝、大朝山大坝、炳灵大坝、乌溪江水电厂[4]、闹德海水库、瀑布沟水电站[5]、龙滩大坝、观音阁水库[6]、新疆冲乎尔、葛洲坝、尼尔基等工程中的应用(已超过20多套激光准直系统)。

随着大型和特大型工程以及特殊地理位置、环境对变形监测的需求不断提高,研究适合高寒区、长距离的真空激光准直系统已成为迫切需要。

瑞晨RCC高效节能解决方案

瑞晨RCC高效节能解决方案
瑞晨高效节能 泵节电效率区
技术原理---性能曲线2
三元流高效叶轮提升 水泵效率
W E
E1
效率曲线
D:设计工况
W:实际工况
D
E:节能技改后工况
E1:常规节能工况
Pw PE
Q
技术原理---性能曲线3
技术原理---变频闭环控制图
可编程控制器
PLC发出运行指令和 频率指令信号
变频器
PID控制器 输出模拟信号
节电总量(1000-800) *24*340=1632000度
节约总费用=1632000*0.6=97.92万元
效益分析---工业2
按产品设计使用周期为15年,节约多少电费?
客户获得收益总计(按照平均使用15年计算): 97.92*15=1468.8万元。
总计节约电费163.2万度*15年=2448万度电 按每吨标煤发电3000度电计算: 总计节约标煤:
杭州117医院 杭州日月集团
杭州马可波罗酒店
江苏省直机关医院 南京白宫大酒店
苏州雅都大酒店 江苏省常州市政府 江苏常州中天钢铁集团 江苏淮安淮化集团
张家港恒盛药业有限公司
湖北三宁化工有限公司 湖北省委东湖宾馆 山东德州市热力 山东方正铝业有限公司
青岛市地税局 青岛市崂山区政府 大连香格里拉大饭店 哈尔滨百联商厦 安徽芜湖玻璃集团 安徽铜陵有色集团
技术原理---变频实测
100% 80% 60% 40% 20% 流量Q
0.8% 6.4% 21.6% 51.2% 轴功率N
通过上图得出流量与轴功率成立方关系
技术原理---冷却塔调节
➢ 台数调节 ➢ 冷却塔水管上的电磁阀多数失灵 ➢ 冷却塔多安装在楼顶,手动调节太困难 ➢ 多台塔之间没有连通管,“倒塔”时冷却塔溢水

RCC工艺介绍

RCC工艺介绍

RCC废水“零排放”是指工业水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。

水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。

RCC 零排放是指无限地减少污染物和能源排放直至为零。

它的核心技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”及“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”一、典型RCC工艺系统二、机械蒸汽再压缩循环蒸发技术(MVR)三、卤水浓缩器蒸发器在用晶种法技术运行时,也称为卤水浓缩器(Brine Concentrator)。

“晶种法”以硫酸钙为基础。

废水里须有钙和硫化物的存在,浓缩器开始运作前,如果废水里自然存在的钙和硫化物离子含量不足,可以人工加以补充,在废水里加添硫酸钙种子,使废水里的钙和硫化物离子含量达到适当的水平。

废水开始蒸发时,水里开始结晶的钙和硫酸钙离子含量达到适当水平。

废水开始蒸发时,水里开始结晶的钙和硫酸钙离子就附着在这些种子上,并保持悬浮在水里,不会附着在换执管表面结垢。

这种现象称为“选择性结晶”。

卤水浓缩器通常能持续运作长达一年或以上,需定期清洗保养。

在一般情况下,除了浓缩器在启动时有可能添加“晶种”外,正常运作时不需再添晶种。

晶种法技术可以解决蒸发器换热管的结垢问题,经处理后排放的浓缩废水,通常被送往结晶器或干燥器,结晶或干燥成固体,运送堆填区埋放。

卤水浓缩器构造及工艺流程(1)待处理卤水进入贮存箱,在箱里把卤水的PH 值调整到5.5-6.0 之间,为除气和除碳作准备。

卤水进入换热器把温度升至沸点。

(2)加热后的卤水经过除气器,清除水里的不溶气体,例如氧所和二氧化碳。

(3)新进卤水进入浓缩器底槽,与在浓缩器内部循环的卤水混合,然后被泵到换热器管束顶部水箱。

(4)卤水通过装置,在换热管顶部的卤水分布件流入管内,均匀地分布在管子的内壁上,呈薄膜状,受地引力下降至底槽。

部分卤水沿管壁下降时,吸收管外蒸汽所释放的热能而蒸发了,蒸汽和未蒸发的卤水一起下降至底槽。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

解决办法
取消多余阀门 设计蝶阀或限流器 初衷:保证冷冻水流量不超过冷机的上限; 初衷:保证冷冻水流量不超过冷机的上限; 若设计时仔细进行管道水力计算、取消多余的管道阻力部件, 若设计时仔细进行管道水力计算、取消多余的管道阻力部件,将 冷冻泵扬程降到合理范围内; 冷冻泵扬程降到合理范围内;
技术原理---应用场景 技术原理
能源合同管理
公司介绍--公司介绍 专业团队
教授 资深专家 专业施工团队 专业售后服务团队 国内顶尖的专家 团队
专家式服务
采 集 参 数
诊 断 分 析
技 术 方 案
工 程 实 施
测 试 验 收
全 流 程 专 家 服 务
技术原理
公司介绍 技术原理 效益分析
项目案例
项目实施流程
技术原理--技术原理 流体传送系统示意图
扬程( 扬程(m) 40 35 27
功率( 功率(kw) 90 100 68
效率 75% 57% 73%
技术原理---性能曲线2 技术原理 性能曲线
三元流高效叶轮提升 水泵效率
效率曲线
D:设计工况 W:实际工况 实际工况 高效预旋稳流 装置将水泵最 佳效率区前移 E:节能技改后工况 E1:常规节能工况
技术原理---变频实测
流量Q
轴功率N
通过上图得出流量与轴功率成立方关系
技术原理---冷却塔调节
台数调节 冷却塔水管上的电磁阀多数失灵 冷却塔多安装在楼顶, 冷却塔多安装在楼顶,手动调节太困难 多台塔之间没有连通管, 倒塔” 多台塔之间没有连通管,“倒塔”时冷却塔溢水
消除旁通,调匀水量, 消除旁通,调匀水量,风机变频 根据回水温度调节 节省冷却塔风扇电耗 通过降低冷却水温度, 通过降低冷却水温度,进一步提高冷却塔效率
55kw(改造前)-30kw(改造后)=25kw
改造前(55)度*24(小时/天)*270天*1元}=356400元(年) 改造后(30)度*24(小时/天)*270天*1元} =194400元(年)
356400元 194400元 162000元 356400元-194400元=162000元(技改方案每年节 省的电费)。 省的电费) 162000元 每台每年节约费用162000元。
技术原理---旁通整改 技术原理
增加冷机、水泵以及水冷机前后的阀门联动 增加冷机、
技术原理---取消多余阀门 技术原理
发现的问题
楼内和冷冻机房管路上多余的阀门, 楼内和冷冻机房管路上多余的阀门,导致水泵必须提高扬程以克服系 统阻力 ; 每台冷冻泵前后管路上都有四个开度很小的蝶阀, 每台冷冻泵前后管路上都有四个开度很小的蝶阀,通过增加无谓的阻 力来控制流量; 力来控制流量; 冷冻机房管路上安装的限流器白白损失扬程; 冷冻机房管路上安装的限流器白白损失扬程;
技术原理--技术原理 高效预旋整流装置
叶轮进口的流动状态是影响离心泵性能的一个关键因素; 叶轮进口的流动状态是影响离心泵性能的一个关键因素; 由于选型不当,应用中多数离心泵都在远离设计工况的偏离工况区运行, 由于选型不当,应用中多数离心泵都在远离设计工况的偏离工况区运行, 导致实际运行效率低; 导致实际运行效率低; 高效预旋整流装置能改变水泵运行工况点的调节及有效地扩展其高效 运行区,改善离心泵在非设计工况点的水力性能; 运行区,改善离心泵在非设计工况点的水力性能;
瑞晨流体输送 高效节能解决方案
公司介绍 技术原理 效益分析
项目案例
项目实施流程
公司介绍
专业从事流体输送节能技术研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技企业。 专业从事流体输送节能技术研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技企业。 公司致力于“流体输送领域高效节能解决方案”研发和应用,在北京、上海、浙江、 公司致力于“流体输送领域高效节能解决方案”研发和应用,在北京、上海、浙江、 江苏、湖北、山东等22个省份稳定运行超过3000套 江苏、湖北、山东等22个省份稳定运行超过3000套。 22个省份稳定运行超过3000 主要服务于:化工、化纤、钢铁、化肥、制药、热电等行业的循环水系统节能改造, 主要服务于:化工、化纤、钢铁、化肥、制药、热电等行业的循环水系统节能改造, 并取得良好的经济效益和社会效益。 并取得良好的经济效益和社会效益。
243万元 243万元
民用3 效益分析---民用
项目投资收益计算( 项目投资收益计算(一)
A:Biblioteka (1+i) B (1+i)-1 F= = F i
公司介绍---商业模式EPC 公司介绍 商业模式
客户
• 零投入 • 零风险 • 零浪费 • 高回报
通过专业化的能源服务 和节能 新技术的运用, 以资金投入和技术运用 为开端,从节能降耗的 收益中获得高额回报。
EPC
• 回收您浪费的能源 • 我的服务送你效益 • 免费提供优质服务 • 产品质量我负责
调速装置 电 源 装 置 电动机
传动装置

装置
技术背景---流体输送系统高耗能的现状
水泵及电机设计效率偏低工艺落后; 设计选型偏差大,使水泵严重偏离最佳工况点运行;
管路设计、 施工不合理、 造成局部阻 力偏高,增 加了扬程损 耗; 管路渗漏 水流旁通, 增加流量损 耗;
设计
施工
主要 原因 设备维 护
技术原理
检测报告
公司介绍 技术原理 效益分析
项目案例
项目实施流程
民用1 效益分析---民用
假定每台电机平均功率55千瓦,采用瑞晨高效节能解决方 假定每台电机平均功率55千瓦,采用瑞晨高效节能解决方 55千瓦 后系统平均功率为30千瓦(每度电1 30千瓦 每天开机24小时, 24小时 案后系统平均功率为30千瓦(每度电1元,每天开机24小时, 每年用270天计算); 270天计算 每年用270天计算);
技术原理--技术原理 智能变频系统
变频控制柜
技术原理--技术原理 变频节能原理
轴功率-扬程 流量 轴功率 扬程-流量 转速之关系 扬程 流量-转速之关系
流量Q正比于转速n 压力H正比于n2 转矩T正比于n2 功率P正比于n3
因此,如果使用变频能随时剔除超过需求的扬程,维持“用水点无损耗需 求”于最低,及时感受利用的进出水温差,可以明显地减少水泵输出功率。 如能在温差小时使水泵处于热备状态(或称睡眠),节能更可观。
技术原理---冷却塔不合理旁通 技术原理
多台冷却塔并联时,往往根 多台冷却塔并联时, 据负荷变化情况调节风扇开 启数量 只开启部分冷却塔的风扇时, 只开启部分冷却塔的风扇时, 没有相应调节冷却水的分配 大量未经风扇冷却的水与冷 却过的混合后送回冷站, 却过的混合后送回冷站,回 水温度高, 水温度高,极大降低冷却塔 的效率
技术原理---性能曲线1 技术原理 性能曲线
H
效率曲线
D W N
D: 设计工况 3 560m /h, 40m,90kW
W:实际工况 600m3/h, 35m,100kW
N: 改造后工况 Q 3 530m /h, 27m,68kW
流量( 流量(m3/h) 设计点工况 实际工况 改造后工况 560 600 530
技术原理---应用场景 技术原理
工业系统 瑞晨流体输送高效节能解决方案可广泛应用于各类工业冷却循环水系统, 瑞晨流体输送高效节能解决方案可广泛应用于各类工业冷却循环水系统,可以 可广泛应用于各类工业冷却循环水系统 大幅度降低工业循环系统的循环泵功率20%以上,降低能耗。 大幅度降低工业循环系统的循环泵功率20%以上,降低能耗。 20%以上 在各类化工企业、钢铁企业、玻璃制造、纺织企业、 在各类化工企业、钢铁企业、玻璃制造、纺织企业、烟草企业等各种广泛使用 循环泵的场合,本产品均可广泛使用。 循环泵的场合,本产品均可广泛使用。
技术原理---流体增效装置 技术原理
当叶轮甩出的水流通过增效装置时,由于变径后流速增加,动压增加 当叶轮甩出的水流通过增效装置时,由于变径后流速增加,动压增加; 当水经过装置末端时,部分水通过装置导流阀回流,使流速降低, 当水经过装置末端时,部分水通过装置导流阀回流,使流速降低,回收动 压; 内管的压力大于外管,形成负压回流,减少管道层流,提高出水口能效; 内管的压力大于外管,形成负压回流,减少管道层流,提高出水口能效;
风机频率 (Hz)
25
0.0 0%
732 698
185 205
25
风机频率(Hz)
50
50
案例分析
技术原理---管网不合理旁通 技术原理
多台冷机并联而单台运行 时,一些应关闭的阀门处 于开启状态, 于开启状态,使不工作的 冷机也有水旁通 ; 通过工作冷机的流量只有 额定流量的50%,冷冻机 额定流量的 , 工作状况恶化, 工作状况恶化,使得冷机 能耗浪费; 能耗浪费; 为保证工作冷机的流量不 至于太低, 至于太低,开启不该开的 冷冻水泵和冷却水泵, 冷冻水泵和冷却水泵,使 得水泵能耗增加一倍。 得水泵能耗增加一倍。
技术原理--技术原理 三元流高效叶轮
水泵叶轮是决定水泵性能优劣的一个最重要部件。 水泵叶轮是决定水泵性能优劣的一个最重要部件。传统的二元流动理论不能完全 反映泵内流体的真实流动状态; 反映泵内流体的真实流动状态; 应用“射流 尾迹三元流动” 应用“射流——尾迹三元流动”理论,把叶轮内部的三元空间分割,建立起完整、 尾迹三元流动 理论,把叶轮内部的三元空间分割,建立起完整、 真实的叶轮内流动的数学模型,使水泵的高效工作点与水泵的实际工况相接近; 真实的叶轮内流动的数学模型,使水泵的高效工作点与水泵的实际工况相接近; 依据三元流动理论设计出来的叶片形状为不规则曲面形状, 依据三元流动理论设计出来的叶片形状为不规则曲面形状,叶轮叶片的结构适应 流体的真实流态实现高效节能目的。 流体的真实流态实现高效节能目的。
瑞晨高效节能 泵节电效率区
E x
技术原理---性能曲线3 技术原理 性能曲线
相关文档
最新文档