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生物质气化发电系统的基本原理是把农林产品及木材加工剩余物如稻壳,木屑,枝桠,林边角料,秸秆,稻秆、麦秆、稻壳、果壳、玉米秆,小米秆,棉花秆,甘蔗渣,椰子壳,玉米芯,玉米芯废渣等原料如转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。它既能解决生物质不易燃烧用而又分布分散的缺点,又可以充分发挥燃气发电技术设备紧凑而污染少的优点,所以是生物质能较有效较洁净的利用方法之一。生物质气化发电过程包括三个方面,一是生物质气化,把固体生物质转化为气体燃料,固定生物质气化后剩余产物为生物质炭,可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等;二是气体净化,气化出来的燃气都带有一定的杂质,包括灰份、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证燃气发电设备的正常运转,气体净化后的副产物为生物质醋液,醋液经浓缩后可以制成叶面肥、除臭剂、杀虫剂等;三是燃气发电,利用燃气内燃机进行发电,燃气发动机产生的高温烟气可增加余热锅炉得到蒸汽或者热水供居民或工业使用。 本真能源科技(上海)有限公司怎么样?内蒙古废气节能资料

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   据统计,上海城乡居民生活用电,已从2000年的,上升到2006年的,从占全市用电量的。周敏浩说,在实际生活中,居民能节约的电量远不止这些。他介绍了生活中节电节能的一些小知识。■空调节能。上海居民家庭用电增长中,家庭空调用电增长是主要因素。从全市来看,至2006年底上海每百户家庭拥有空调器175台,比2000年的96台增加了82%。以全市拥有500万台家用空调计算,每天少开1小时,上海每天可节电500万千瓦时;如果夏季空调开启的天数以50天计算,每年可节约。此外,每年清洗一次空调,可节能4%-5%;夏季温度调高一度,可节能7%-8%;不让空调处于待机状态,一台家用。如果每一个上海家庭都能做到这三点,全市每年至少可以节约电能5000万千瓦时。■绿色照明。上海有500多万户家庭,平均每个家庭装灯,总功率为270瓦,平均每个灯为31瓦。如使用节能灯比例为40%,以每天点灯3小时计算,一年可以节电。■待机能耗。据调查,我国城市家庭的平均待机能耗相当于每天使用着一盏15瓦至30瓦的长明灯。待机能耗占我国家庭电力消耗的10%左右,普通家庭一年将可能多花费一个月的电费。北京食品厂节能设备如何利用低温的废热?

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生物质气化发电系统的基本原理是把农林产品及木材加工剩余物如稻壳,木屑,枝桠,林边角料,秸秆,稻秆、麦秆、稻壳、果壳、玉米秆,小米秆,棉花秆,玉米芯,玉米芯废渣等原料如转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。它既能解决生物质不易燃烧用而又分布分散的缺点,又可以充分发挥燃气发电技术设备紧凑而污染少的优点,所以是生物质能较有效较洁净的利用方法之一。生物质气化发电过程包括三个方面,一是生物质气化,把固体生物质转化为气体燃料,固定生物质气化后剩余产物为生物质炭,可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等;二是气体净化,气化出来的燃气都带有一定的杂质,包括灰份、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证燃气发电设备的正常运转,气体净化后的副产物为生物质醋液,醋液经浓缩后可以制成叶面肥、除臭剂等;三是燃气发电,利用燃气内燃机进行发电,燃气发动机产生的高温烟气可增加余热锅炉得到蒸汽或者热水供居民或工业使用

低温余热“物尽其用”的利用重点考虑技术和经济性两个方面。从技术角度看,目前钢铁业余热利用的主流方式是采用余热锅炉产生蒸汽后,推动汽轮发电机发电,此类发电方式一般要求余热热源温度在350℃以上,此温度以下的余热热源,传统的发电方式已不适用,而在钢铁制造环节中,还存在大量的低温余热,如烧结环冷机三段烟气和石灰窑烟气属于典型的低温烟气,平均温度均在200℃以下。一直以来,钢铁行业对于这两部分余热的回收都很有限。一种利用方式是有机朗肯循环(ORC)余热发电技术,此技术虽然经过数十年的发展,但是成功长久运行的案例并不多;另一种是通过换热器来产生低压蒸汽,以蒸汽来推动低压透平发电机来发电,此种技术要求产生的低压蒸汽至少要在,目前此项技术还处于大范围推广实验阶段。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。如果降低锅炉的能耗?

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提高能源的综合利用效率,对城市实现“双碳”目标具有重要意义,也是城市能源研究和产业孵化重点关注的内容。对短期难以实现能源结构调整又耗费大量能源的行业来说,提高能源的综合利用效率是从技术经济性上来说节能降碳可实施的手段。钢铁行业是我国的重点用能大户,总能耗约占全国总能耗的11%,是城市控制能源消费总量、降低碳排放重点关注的行业。钢铁冶炼生产工艺包含了大量高温冶炼、加工过程,因此在生产过程中产生大量的余热资源,各类余热量可占到钢铁业总能耗的70%。目前,几乎所有钢铁产品的工艺路线中都必须使用碳还原才能得到纯净的铁水原料,在短期无法彻底告别化石燃料的情况下,大力挖掘钢铁行业余热资源潜力,将化石燃料产生的热量“吃干榨净”,对于提升钢铁行业综合能效,进而实现“双碳”目标具有重要推动作用。石膏粉线的节能改造技术。青海节能设计

煤化工行业的节能技术。内蒙古废气节能资料

   由于能源紧张,随着节能工作进一步开展,各种新型,节能先进炉型日趋完善,且采用新型耐火纤维等质量保温材料后使得炉窑散热损失明显下降。采用先进的燃烧装置强化了燃烧,降低了不完全燃烧量,空燃比也趋于合理。然而,降低排烟热损失和回收烟气余热的技术仍进展加快。为了进一步提高窑炉的热效率,达到节能降耗的目的,回收烟气余热也是一项重要的节能途径。烟气余热回收途径通常采用二种方法:一种是预热工件;二种是预热空气进行助燃。烟气预热工件需占用较大的体积进行热交换,往往受到作业场地的限制(间歇使用的炉窑还无法采用此种方法)。预热空气助燃是一种较好的方法,一般配置在加热炉上,也可强化燃烧,加快炉子的升温速度,提高炉子热工性能。这样既满足工艺的要求,也可获得较大的综合节能效果。内蒙古废气节能资料

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U型管换热器:其优点是管束可以自由伸缩,管壳之间没有热应力,管程是双管程,流程长,换热效果好,承压能力强,结构简单,造价便宜,管束可以从壳体内部抽出,便于检修。其缺点为管内清洗不变,管束中间的管子难以更换,管子分布不紧凑,壳程流体容易短路造成换热不便,管子容易弯曲,所以直管区域需要较厚的管子,使用场所受限,该换热器只限于壳程温差较大,或高温、高压、腐蚀性强的场所。沉浸蛇形换热器:其优点结构简单,便于安装和维修,便于防腐,承压高。缺点为设备笨重,耗材大。喷淋式蛇管换热器:其优点为换热效率比沉浸式的要好,传热面积大,检修清洗方便。缺点为喷淋不均匀,常用于管内流体的冷却。多设置在室外空气流通处...

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