更新日期: 2025-04-09

水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選 射流-尾跡三元流技術(shù)

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水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選  射流-尾跡三元流技術(shù) 4.7

射流-尾跡三元流動理論是著名科學(xué)家、中國科學(xué)院院士吳仲華二十世紀(jì)五十年代在美國創(chuàng)立的。二十世紀(jì)七十年代電子計算機(jī)得到有效應(yīng)用后,這一理論被廣泛應(yīng)用于航空燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計。

冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造流程

冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造流程

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雙核動力冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造流程 編制:______ 審核:______ 批準(zhǔn):______ 蕪湖凱博爾高科實業(yè)有限公司 wuhukaiboerhi-techindustrialco.ltd 上海英瑟麥新能源科技有限公司 shanghaiinsiemenewenergytechnologyco...ltd 上海英瑟麥新能源科技有限公司 安徽蕪湖凱博爾高科實業(yè)有限公司 科技節(jié)能創(chuàng)造共贏 前言: 蕪湖凱博爾高科實業(yè)有限公司,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝為一體的科技型企業(yè)。 經(jīng)過歷年的發(fā)展,企業(yè)隊伍不斷壯大,要適應(yīng)日新月異的行業(yè)發(fā)展形勢和響應(yīng)全國呼吁的節(jié)能 減排狀況,原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來發(fā)展的要求。 隨著響應(yīng)黨中央十八大三中全會要全面促進(jìn)資源節(jié)約所帶來的巨大市場機(jī)遇,迫切需要我 們制訂一套能適應(yīng)新形勢且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、

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風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析

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文章針對六盤山電廠鍋爐一次風(fēng)機(jī)實際運行在小開度低效率區(qū)域,與實際的一次風(fēng)系統(tǒng)和煙風(fēng)系統(tǒng)匹配不好,即風(fēng)壓裕量和風(fēng)量裕量相對比較大,因此有必要對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,從而提高運行效率。

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天津石化水泵三元流動技術(shù)節(jié)能改造 天津石化水泵三元流動技術(shù)節(jié)能改造 天津石化水泵三元流動技術(shù)節(jié)能改造

天津石化水泵三元流動技術(shù)節(jié)能改造

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天津石化水泵三元流動技術(shù)節(jié)能改造 4.5

運用射流-尾跡三元流動理論設(shè)計高效葉輪,換裝于原泵內(nèi);經(jīng)實測能耗降低3.07%。

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4號爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造(技術(shù))

4號爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造(技術(shù))

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4號爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造(技術(shù)) 4.3

第九章技術(shù)規(guī)格書 1總則 本規(guī)范書對廣東韶鋼松山股份有限公司能源管理中心發(fā)電工段二工序4#爐引風(fēng) 機(jī)變頻器改造工程項目(采用能源合同管理模式)提出了技術(shù)和有關(guān)方面的要求。 本規(guī)范書提出的是最低限度的要求,并未對所有技術(shù)細(xì)節(jié)作出規(guī)定,也未充分 引述與之有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。投標(biāo)方應(yīng)提供符合本規(guī)范書和有關(guān)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并經(jīng) 過實踐的代表當(dāng)今技術(shù)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備及材料。 如果投標(biāo)方未以書面形式對本規(guī)范書提出異議,則意味著投標(biāo)方完全響應(yīng)本規(guī) 范書的要求,投標(biāo)方提供的設(shè)備以及資料和服務(wù)等應(yīng)完全滿足本規(guī)范書和有關(guān)工業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的要求。如有異議,不管是多么微小,都應(yīng)在報價書中以“對規(guī)范書的意見和 同規(guī)范書的差異”為標(biāo)題的專門章節(jié)中加以詳細(xì)說明。 只有招標(biāo)方有權(quán)修改本規(guī)范書。合同談判將以本規(guī)范書為藍(lán)本,并列入招標(biāo)方 認(rèn)可的技術(shù)偏差,并按招標(biāo)方施工和設(shè)計進(jìn)度要求隨時修正。雙方共同簽署的會議 紀(jì)要、補充文件等也與合同文件

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水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)熱門文檔

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變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用研究 變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用研究 變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用研究

變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用研究

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變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用研究 4.7

隨著科技的發(fā)展,人們對日常的生產(chǎn)活動從原來量的要求變?yōu)榱速|(zhì)的要求.而隨著低碳生活和智慧城市的提出,人們也對生產(chǎn)活動中的各個環(huán)節(jié)提出了節(jié)能減排的要求.泵和風(fēng)機(jī)是現(xiàn)代生產(chǎn)儀器中幾乎必不可少的器件,尤其是對于高功率、高消耗的儀器而言,泵和風(fēng)機(jī)更是常見.因此,要做到生產(chǎn)活動的節(jié)能減排,對泵和風(fēng)機(jī)的節(jié)能改造勢在必行.而變頻技術(shù)是現(xiàn)代生產(chǎn)活動中最常用的節(jié)能手段.因此,本文就關(guān)于變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用展開了相關(guān)研究,并針對現(xiàn)有問題提出了一些建議.

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變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用分析 變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用分析 變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用分析

變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用分析

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變頻技術(shù)在泵與風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用分析 4.6

某熱電廠泵與風(fēng)機(jī)等輔機(jī)上應(yīng)用變頻技術(shù)進(jìn)行節(jié)能改造,取得年節(jié)電343.67萬kwh的經(jīng)濟(jì)效益和較好的控制效果。用戶應(yīng)根據(jù)具體的管路特性曲線確定是否適用變頻改造,并應(yīng)了解一些使用變頻器時的注意事項,以最大限度發(fā)揮變頻器的作用。

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CFB鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 CFB鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 CFB鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

CFB鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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CFB鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 4.5

本文通過對一例cfb鍋爐高壓流化風(fēng)機(jī)運行狀況的分析,提出了一個簡單可行的節(jié)能改造措施,不僅解決了生產(chǎn)中遇到的實際問題,而且也為當(dāng)前節(jié)能減排工作提供了很好的經(jīng)驗借鑒。

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軸流式扇風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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軸流式扇風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 4.3

軸流式扇風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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電流表法在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造檢測中的應(yīng)用 電流表法在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造檢測中的應(yīng)用 電流表法在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造檢測中的應(yīng)用

電流表法在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造檢測中的應(yīng)用

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電流表法在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造檢測中的應(yīng)用 4.8

風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造是一門綜合性學(xué)科,它涉及到改造工藝、生產(chǎn)、電氣設(shè)備、維修、操作等方而。近年來焦煤集團(tuán)公司開展礦山主要風(fēng)機(jī)常能技術(shù)改造上作,從風(fēng)機(jī)改造前后的效率、單耗測算數(shù)

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水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)精華文檔

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造氣鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能改造小結(jié)

造氣鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能改造小結(jié)

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造氣鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能改造小結(jié) 4.7

造氣車間離心風(fēng)機(jī)投用以來存在電能消耗高,噪音大等諸多問題,為了降低能耗,改善工作環(huán)境,造氣車間2012年進(jìn)行技術(shù)改造,在風(fēng)機(jī)出口增加程控蝶閥,投用后,節(jié)能降噪效果明顯。

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變頻器在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻器在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻器在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

變頻器在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

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變頻器在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 4.4

把變頻器應(yīng)用于風(fēng)機(jī),能減少空載時風(fēng)機(jī)工頻運行時間,節(jié)能降耗。介紹系統(tǒng)控制要求、硬件選型及調(diào)試。

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排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探 排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探 排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探

排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探

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排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探 4.8

排風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的實施效果初探

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離心式一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 離心式一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 離心式一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

離心式一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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離心式一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 4.7

針對北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司達(dá)拉特發(fā)電廠鍋爐一次風(fēng)機(jī)在運行中存在節(jié)流損失大、電耗高的實際情況,在不同負(fù)荷下對一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱態(tài)試驗與計算,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)存在設(shè)計選型不當(dāng)、運行效率低、裕量大、風(fēng)機(jī)性能與管網(wǎng)阻力不匹配等問題。根據(jù)試驗結(jié)果,重新進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)的選型參數(shù)計算,通過論證確定了采用高效葉輪替代風(fēng)機(jī)原裝葉輪的節(jié)能改造方案,即保留原一次風(fēng)機(jī)的電動機(jī)、基礎(chǔ)、軸承箱、主軸、進(jìn)氣箱和入口導(dǎo)葉等部件,只更換一次風(fēng)機(jī)葉輪、集流器和機(jī)殼3大部件。改造后,一次風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,對改造前后熱態(tài)試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,一次風(fēng)機(jī)在同等工況下電流降低約45a,每臺風(fēng)機(jī)每小時可節(jié)電415kwh,節(jié)能效果顯著。

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風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用

風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用

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風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 4.6

在很多情況下,風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)在處于偏離風(fēng)量最大的需求時,往往造成風(fēng)量的過大。通過變頻設(shè)備改造后,可以自動地調(diào)節(jié)電動機(jī)的速度,適應(yīng)風(fēng)量的實際需求,避免能量不必要的損耗,達(dá)到節(jié)能的實際效果。本文擬從風(fēng)機(jī)應(yīng)用的現(xiàn)狀切入,進(jìn)而從設(shè)備本身、變頻設(shè)備改造角度,分析了風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,及其在生產(chǎn)中的實際應(yīng)用。

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水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)最新文檔

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通風(fēng)機(jī)節(jié)能改造實踐分析 通風(fēng)機(jī)節(jié)能改造實踐分析 通風(fēng)機(jī)節(jié)能改造實踐分析

通風(fēng)機(jī)節(jié)能改造實踐分析

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通風(fēng)機(jī)節(jié)能改造實踐分析 4.5

針對礦井風(fēng)機(jī)節(jié)能開展針對性探究,結(jié)合工程實例,對變頻調(diào)速技術(shù)在主通風(fēng)機(jī)中應(yīng)用后的節(jié)能效果開展分析,在探究其運行原理的基礎(chǔ)上,分析實際節(jié)能效果.結(jié)果表明,變頻調(diào)速技術(shù)具備良好的節(jié)能效果,能夠保證井下供風(fēng)需求的同時大幅降低能耗.

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風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用

風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用

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風(fēng)機(jī)節(jié)能改造分析與應(yīng)用 4.4

單純采用風(fēng)門擋板對風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)量控制,在低負(fù)荷的情況下,不僅會浪費能量而且產(chǎn)生的振動會影響設(shè)備的運行安全和使用壽命。文章通過對液力耦合器與高壓變頻器設(shè)備各自特點的比較,選擇了合適的方案對該系統(tǒng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了節(jié)能改造施工。

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變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

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變頻調(diào)速技術(shù)在風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 4.6

 本文介紹了風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速的節(jié)能原理,均熱爐風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速技術(shù)進(jìn)行改造的方法,并分析了改造后的經(jīng)濟(jì)效益。

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動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用 動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用 動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用

動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用

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動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用 4.8

針對火力發(fā)電機(jī)組普遍存在的基建設(shè)備選型時送風(fēng)機(jī)裕度偏大、風(fēng)機(jī)運行效率低的問題,通過對機(jī)組實際運行參數(shù)的測量,結(jié)合原有風(fēng)機(jī)情況重新進(jìn)行風(fēng)機(jī)選型,對風(fēng)機(jī)輪轂、葉片進(jìn)行局部改造,從而改變風(fēng)機(jī)性能曲線,最終達(dá)到提高風(fēng)機(jī)運行效率、降低電機(jī)功率、提效節(jié)能的目的。

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變頻技術(shù)在鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻技術(shù)在鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 變頻技術(shù)在鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

變頻技術(shù)在鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用

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變頻技術(shù)在鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造中的應(yīng)用 4.5

制糖行業(yè)中鍋爐風(fēng)機(jī)及給水泵等風(fēng)機(jī)水泵類負(fù)載常用擋風(fēng)板、回流閥或開/停機(jī)時間來調(diào)節(jié)風(fēng)量或流量,存在諸多問題特別是能耗高,采用變頻技術(shù)改造方案(變頻器直接控制風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載),實際運行節(jié)能效果明顯。

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機(jī)械通風(fēng)塔電動風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

機(jī)械通風(fēng)塔電動風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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機(jī)械通風(fēng)塔電動風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 4.4

結(jié)合寧夏國華寧東發(fā)電有限公司2×330mw機(jī)組輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水冷卻電動風(fēng)機(jī)塔節(jié)能改造的實例,介紹了開式循環(huán)水泵利用富余揚程的原理,由原電動機(jī)驅(qū)動風(fēng)機(jī)改造為水力驅(qū)動.經(jīng)改造后,不僅能滿足輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水水溫要求,而且還節(jié)省了原電動機(jī)驅(qū)動風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生的電耗,在工業(yè)循環(huán)水中具有客觀經(jīng)濟(jì)效益.

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三元流技術(shù)及其在循環(huán)水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用

三元流技術(shù)及其在循環(huán)水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用

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三元流技術(shù)及其在循環(huán)水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用 4.7

介紹了射流-尾跡三元流動理論的原理與應(yīng)用技術(shù)特點,運用該技術(shù)對海城首站1號循環(huán)水泵進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,使泵流量增高22.7%,電機(jī)驅(qū)動功率反而減少了25.86%。該項節(jié)能技術(shù)改造效果顯著,完全達(dá)到技改目的。

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循環(huán)水場冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

循環(huán)水場冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

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循環(huán)水場冷卻塔風(fēng)機(jī)節(jié)能改造 4.7

水輪風(fēng)機(jī)是近年來發(fā)展起來的一種利用循環(huán)水回水富余動能的設(shè)備,使用該設(shè)備可以在工程改造量很小的基礎(chǔ)上實現(xiàn)對循環(huán)水回水富余揚程的利用,從而達(dá)到節(jié)能的目的?;葜轃捇谝谎h(huán)水場為了最大限度地挖掘節(jié)能能力,對2號、3號、4號、5號冷卻塔風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,即用hlw-4000型水輪機(jī)取代lf92型軸流風(fēng)機(jī)電機(jī)作為動力源,帶動風(fēng)葉旋轉(zhuǎn),滿足冷卻塔抽風(fēng)降溫需求。介紹了技術(shù)改造內(nèi)容及投資概況,并結(jié)合不同工況下的實際運行數(shù)據(jù),分析了實施改造的可行性以及所能達(dá)到的冷卻效果。實施改造后,循環(huán)水冷卻塔按照每年工作8400h計,則每年節(jié)約用電462×104kw·h,每年節(jié)約電費約277.2萬元;實際生產(chǎn)中,水輪風(fēng)機(jī)運行平穩(wěn),循環(huán)水溫差及流量均能滿足實際生產(chǎn)需要。利用水輪風(fēng)機(jī)可以降低運行成本,節(jié)能效果明顯,可在煉化企業(yè)推廣應(yīng)用。

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火電廠一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造研究

火電廠一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造研究

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火電廠一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造研究 4.6

陜西清水川發(fā)電有限公司邀請西安森和電力有限責(zé)任公司聯(lián)合西安交通大學(xué)共同對陜西清水川發(fā)電有限公司300mw燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐一次風(fēng)機(jī)運行現(xiàn)狀進(jìn)行分析,針對風(fēng)機(jī)節(jié)流損失大的問題,提出了風(fēng)機(jī)本體改造方案。改造方案經(jīng)實施后,達(dá)到了設(shè)計要求,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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變頻器在鍋爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造上的應(yīng)用 變頻器在鍋爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造上的應(yīng)用 變頻器在鍋爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造上的應(yīng)用

變頻器在鍋爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造上的應(yīng)用

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變頻器在鍋爐風(fēng)機(jī)節(jié)能改造上的應(yīng)用 4.3

本文根據(jù)某鍋爐節(jié)能改造的要求,提出采用vacon變頻器控制系統(tǒng)的解決方案。分析風(fēng)機(jī)的節(jié)能原理,計算出鍋爐改造后的節(jié)能效果,闡述vaconnx系列變頻器的優(yōu)良性能。

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水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)相關(guān)

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滕秀芳

職位:消防工程項目經(jīng)理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)文輯: 是滕秀芳根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)資料、文獻(xiàn)、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問: 水泵、風(fēng)機(jī)節(jié)能改造首選射流尾跡三元流技術(shù)