河北节能能源管理怎么选

时间:2024年06月27日 来源:

案例分享:重庆永川某酒厂项目性质:改建项目(1台常温型组合式混流蒸汽机)改造前:,2个4米酒蒸子,年产酒量600吨,每天运行8小时(凌晨2点30分-上午12点,其中启炉30分钟,期间换蒸子1小时),燃气耗气量平均约623方/天,因锅炉耗能高进行节能改造。改造后:1台1吨组合式混流蒸汽机,运行(凌晨3点-上午10点30分,期间换蒸子1小时),燃气耗气量平均498方/天。蒸汽流量显示,混流蒸汽机蒸发量约1008kg/h,平均蒸吨耗气量为³/t(天然气低位热值约8300Kcal/m³)。节省;节省燃气125方/天,燃气节能率20%;排污量减少约90%。运行效益:与改造前相比,天然气一天能省125方,按全年酿造9个月252天算,一年天然气能节约31500方,合10万元以上(天然气单价)。设备不需要持证锅炉工值守,每年可以节省人工费用约6万元。污水运费可以节省2万多元/年。每年综合节省费用可以达到18万元以上(预计一年半能省回设备投入)。用户反馈:产汽很快,蒸汽品质好,排污量很小,运行稳定,出力足,蒸汽量变化时小单元自动启停,能耗很低,工时也缩短了,工人很满意。云南环保能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。河北节能能源管理怎么选

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蒸汽传输优化节能饱和蒸汽传输过程中因管道散热,部分蒸汽会凝结成水,为保证蒸汽品质和用热效率,管网疏水量相对较大;过热蒸汽热焓高,传输中管道散热导致的蒸汽温度降低值小于过热度,用汽末端得到的仍然是过热蒸汽,对蒸汽品质和用热效率的影响不大,因此,管网疏水量相对较小。同比饱和蒸汽,过热蒸汽的蒸汽利用率可以提升1-3%。“组合式混流蒸汽机”是“本质安全型”组合锅炉,无论在正常或异常工况下都不可能造成重大安全事故。因此,可以根据用汽末端的实际需要,选择集中式安装或者分布式就近安装,也可以选择集中式与分布式结合布局,因地制宜降低管网传输距离、降低传输热量损失,降低锅炉运行能耗。就近供热同比集中供热可降低管网能耗1%-3%。江苏微过热能源管理多少钱海南节能能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。

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温压频控优化节能温压一一对应→过热度自适应:0.5Mpa可达170°C;1.0MPa可达193°C~230°C;满足相同蒸汽温度,可降低0.2-1.8MPa压差,同比“饱和蒸汽”可节省天然气1%-9%。含湿蒸汽→无湿蒸汽:过热蒸汽的热焓高、潜热高,蒸汽干度高(≥99.66%),干燥速率快,干燥质量好,同比“饱和蒸汽”蒸汽效率可提升3%-5%。蒸汽传输凝结→蒸汽低损传输:饱和蒸汽易凝结,传输过程中因管道散热,部分蒸汽凝结成水,导致温压衰减。过热蒸汽热焓高,传输中管道散热导致的蒸汽温度降低值小于过热度,温压衰减小。同比饱和蒸汽,过热蒸汽的蒸汽利用率可提升1-3%。

以“全预混冷焰燃烧技术”降低排放浓度,全预混表面燃烧技术是目前锅炉三大燃烧技术(全预混燃烧、大气式燃烧、扩散式燃烧)中相对优点较多的燃烧技术,除了对助燃空气洁净度要求较高以外,无论是在燃尽率、燃烧稳定性、燃烧温度的均匀性和燃烧噪音方面,还是在“在线监测”满足国家严苛的排放要求(NOx浓度低于30mg/m3,且CO浓度低于95mg/m3)方面,优势还是比较明显的。运用“全预混冷焰燃烧技术”,并分解锅炉炉膛,每个锅炉单元均配置的全预混燃烧器,将整个锅炉机组所需要的燃烧功率有效分解,化整为零,有效降低NOx和CO的排放浓度。经上海“机械工业锅炉及环保产品质量监督检测中心”抽样检测,混流蒸汽机组在满负荷运行时,折算NOx排放浓度为25mg/m3,CO排放浓度为27mg/m3组合式能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。

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管理策略优化节能特种设备→非特种设备压力容器→非压力容器:“组合式混流蒸汽机”不属于特种设备,也不属于压力容器,免报批、免监检。持证锅炉工值守→巡视兼管(节省人工成本):“SDM智能蒸汽节能系统”是目前蒸汽应用领域智能化程度高的系统之一。整个系统无需专人值守,设备维保人员巡视兼管即可,企业可以节省持证锅炉工费用。一用一备→互为备用(节省备用成本):“SDM智能蒸汽节能系统”的互为备用性,既节约了备用锅炉的采购成本,更降低了停工停产损失;既提高了故障维修效率,更降低了锅炉设备的售后成本。天津能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。西藏环保能源管理

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锅炉大气污染物排放标准,1)不同的燃料品类、燃烧方式及炉型设计,烟气中的氧含量都不相同。2)为了避免恶意造假,采用在烟气中充入空气,稀释排放污染物的行为。因此,国家标准中制定了根据基准氧含量的折算方法。折算污染物的排放浓度由烟气中的实测含氧量(O2%)以及排放污染物实测浓度共同确定。NOx生成机理,在燃烧过程中,NOx产生来自以下三类。1)在高温燃烧时,空气中的N2和O2在燃烧中形成的NOx,称为热力型NOx;2)燃料中有机氮经过化学反应而生成的NOx,称为燃料型NOx。3)在火焰边缘形成的快速型NOx。对于天然气燃烧器来说,NOx的产生主要来自空气中的氮气和过量氧气产生的热力型NOx,热力型NOx的产生和燃烧的温度呈指数型关系,通常在燃烧温度高于1000摄氏度的时候开始产生,而在1500度以上NOx的生成速度会急剧增加。右图反映的是燃煤型锅炉的NOx排放和温度的关系,其中热力型NOx的温度关系同样适合于天然气锅炉燃烧器。河北节能能源管理怎么选

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