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  • 产品名称:宁夏新风净化设计电话/增加供水水泵公司/宁夏昊之丰工贸有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:200
  • 保质/修期:3
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2018-03-27
产品说明

宁夏新风净化设计电话/增加供水水泵公司/宁夏昊之丰工贸有限公司 设“阴阳管”偷排“母液”上榜国家危险废物名录  标榜“环保”的大型化工企业,却涉嫌暗设“阴阳管”。  今年7月,环保部门在检查时发现,该光鲜企业存在偷排废水的不光彩行为。经过几个月的明察暗访,执法人员大致摸清了“宝源化工”的偷排规律:先在水闸里偷放一条暗管,在前端监测口的是经过处理的废液,夜间则用水泵和暗管将未经处理的化工母液直接送到排放口。由于该厂污水颜色与飞云江水相似,一旦污水入江便可“混水排污”。此外,工厂还专门设置明岗暗哨,一发现风吹草动,马上停止偷排并抽走暗管,给取证带来很大难度。 陕西力拓新能源工程设备有限公司/栗彦军  晴天时,太阳能把集热器内的冷水加热,形成自然循环,整箱的冷水被慢慢的循环加热,水温逐渐升高,水温从20℃慢慢上升,一般情况下,在早晨、上午水温不够热,晚上用热水时,冷水同时会自动进入水箱底部,也就是说一边用热水一边进冷水,冷热水在同一个水箱内,冷热水交界面会相互传热混合,导致水温逐渐下降,开始用水时很热,后来逐渐变冷,最后导致20%的热水变成温水,造成浪费。若当天晚上剩余半箱热水,则水箱底部就会有半箱的冷水,第二天早上形成一箱的温水,导致无法使用。  下雨天时,由于没有太阳,水箱里的水是冷的,到下午3点,电(燃油炉)辅助加热系统会自动启动,把整箱冷水加热至50℃,若当天热水用不完,就会浪费电(油)。  综合以上分析,传统太阳能热水系统有以下四个主要缺点:  (1)利用太阳能把整箱水循环加热,升温缓慢,早晨及上午水不够热,无法提供热水;  (2)用浮球阀控制水位,用热水时,水箱一边出热水,一边进冷水,冷热水相混合,水温逐渐变冷;  (3)热水不够用时,无法再提供热水;  (4)下雨天,用电把整箱水加热,用不完时造成浪费。  所以传统的太阳能热水系统真正用太阳能产的热水很少。  下文将介绍一套在各种天气情况下最大化利用太阳能,最少利用辅助能源而能给用户满足全天候用热水要求的系统。  技术方案  为实现最大化利用太阳能,系统为集中集热集中供热水系统,由太阳能集热器、保温水箱、空气源热泵辅助加热装置、水泵及管路系统、智能控制系统组成。系统运行原理如图1所示。  晴天时,当太阳能把集热器内的冷水加热至55℃时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用。当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度低于55℃,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2~5分钟后,水温达到55℃时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55℃的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60~70℃,当水温达到70℃时停止循环加热,限制水温不要超过70℃,以免烫伤人,同时防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80℃)。  热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,系统设定3个时间段检测保温水箱的水位。在上午10:30~11:30,如果保温水箱内热水水位还不到40%的位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50℃的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。同样,在中午12:30~1:30,系统自动检测保温水箱70%的水位,在下午3:30~6:30,系统自动检测保温水箱100%的水位。从以上看出,系统在3个设定的时间段(可按需要设定多个时间段)会自动探测保温水箱的水位,如果水位不够,启动热泵加热(表明此时太阳光照不足或是阴雨天),反之就一直用太阳能加热(晴天),而不会启动热泵,使最大限度地优先使用太阳能。管道设有回水装置,当管道温度低于30℃时,智能控制系统发出指令打开电磁阀3,在供热水变频泵的作用下将热水充满管道,等管道温度T3达到50℃时,控制系统发出指令电磁阀3关闭,保证用户即开即用热水。  晚上用热水时,热水水位逐渐下降,冷水不会进入水箱,水温是恒温的,按照设计足够的热水,晚上不再启动热泵加热,当水位降至最低水位时,热泵系统自动启动,往保温水箱补充少量热水,保证一直有热水用,根据需要加热热水,水位会一直维持在最低水位状态,此种控制方法节约电费。  结语  太阳能热水项目利用太阳能集热器获得热能,是太阳能利用中最成熟,性价比最好的技术。该系统适用于集中供热水,系统自动检测保温水箱水位,可达到最大限度的优先使用太阳能,避免了传统太阳能水不够用时无法在提供热水和晚上及阴雨天把整箱水加热造成浪费的缺点。所以投资太阳能热水系统无论从环境上,还是从经济分析上都是切实可行和必需实施。 家庭、别墅用家庭新风设计施工,酒店、学校、餐厅、医院、办公场所等商用场所新风系统组设计、施工。 TICA新风除霾机 1.净化效率高:采用国际知名品牌高效过滤器,PM2.5一次过滤效率>95%; 2.能耗低:能效比高达5.47,能耗低 3.智能模式:采用二氧化碳传感器联控,实时根据室内二氧化碳浓度调整机器转速; 4.薄型设计:机组薄型设计,净高221mm,体积更小,适合家用吊顶空间; 5.低噪音:优化的气流风道设计,低噪声风机,实现噪声37dB(A)以下; 6.过滤器密封结构;专业的过滤器密封结构实现PM2.5零旁通; 7.极简设计:面板及线控器UI界面经过不断的深化设计,完美融入家庭氛围 一、前言  锅炉给水泵是热电厂锅炉给水系统安全稳定运行的关键设备。目前,为保障系统长期稳定运行,热电厂给水泵的设计都留有相当的余量,并且,热电厂的蒸汽锅炉正在向大容量发展,因为蒸汽排量大、温度高、压力高,使得锅炉给水系统耗电较大。特别是当供电、供热及其它装置(如汽轮机)负荷变化或环境变化(如冬夏、昼夜)时,蒸汽流量和压力也都随之变化。现在通常应对这种变化的方法是通过阀门节流或给水泵打回流,来实现调节。这种方法不仅额外地损失一部分能量,造成很大浪费,而且会影响锅炉稳定运转。另外,有个别发电厂在给水泵驱动大电机上(1600KW 以上)采用高压大变频(6000V),以求压力流量变频控制。这种做法的结果会使给水泵偏离高效区,效率降低,产生谐波量大而强,污染电网,而且调节范围很窄,只能从50HZ 向下单向调节,不能保证给水压力稳定,且投资巨大。  陕西天程石化设备有限公司技术开发团队在我国著名仪表自动化专家(原西安石油大学教授)—吴九辅先生的带领下通过长期考察分析锅炉给水系统的实际情况,在吸收国内外经验教训和科技成果的基础上,经过长期努力研究,攻克了重点研究课题,成功研发了一套适合热电厂锅炉给水系统生产实际,可以大幅度提高热电厂生产自动化水平,降低热电厂给水系统能耗,提高经济效益,且投资回收快的“(泵控泵)锅炉给水自动化流量控制及压力补偿系统装置,简称GCP(Give-Control-Pump)”技术。它既可以用于新电厂建设,也可以对原有电厂给水系统进行改造,该技术已获得国家专利,相关技术获省部级科技成果一等奖,为国家科技部重点推广项目。  二、项目介绍  1、概况  在热电厂的生产过程中,自用电耗已达到生产发电量的20%左右,其中给水系统是消耗电能的主要部分。热电厂给水系统主要由驱动电机、给水泵、调节阀、回流阀、汽包等组成。除了供入汽包的有效能量外,给水系统能量主要消耗在驱动电机、给水泵、调节阀及回流阀等地方,这些能量消耗构成了给水系统的总能耗,所以给水系统的改造和优化,对节约生产成本,提高生产效率具有重大的经济效益和现实意义。  2、结构原理  (泵控泵)锅炉给水自动化流量控制及压力补偿系统装置,简称“GCP(Give-Control-Pump)”是机电仪一体化,涉及给水工艺、给水泵、电机拖动、变频调速、高低压供电、仪表检测调节、连锁保护、计算机软件等高新技术的集成系统。  该系统由一台给水泵和一台控制泵,给水泵驱动电机,控制泵驱动电机及保证运行的润滑系统,冷却系统,供电系统,嵌入式仪表工控系统,变频调速系统等组成。在给水泵前加入专用控制泵,再对现有的给水泵进行拆级或切削叶轮,降低给水泵扬程,使给水泵和控制泵流量压力合理匹配,控制给水泵排量无级调节,并使给水压力稳定。使用本系统可以明显降低给水泵的消耗功率,提高系统效率,达到节能和流量压力连续调节的目的。给水泵与控制泵串接,通过低压变频调速系统调节小功率控制泵,实现对大功率给水泵的调节和控制的(泵控泵)GCP 思想;它实质上是信号放大的功能,实现系统压力、流量可调。  小功率控制泵为给水泵提供吸入压力,使两泵恰当匹配;并通过计算机、仪表系统、变频调速系统调节使给水泵总是工作在高效区,尽管其范围很窄。  DCS 计算机系统实现自动监控,根据锅炉供水工艺要求(供电、供热负荷情况)实现大闭环优化运行,实现锅炉供水系统效率的提高。  当转速为n3 时,锅炉给水泵工作点为A,这时的流量为QA,扬程为H2A;前置控制泵的工作点为A′,流量为QA,扬程为H3A′。通过变频调节,当转速由n3变成n2 时,前置控制泵工作点为B′,流量增加到QB,扬程上升为H3B′;锅炉给水泵工作点为B,这时的流量增加到QB,扬程下降为H2B,则锅炉给水泵流量从QA 增加到QB,扬程下降值△H2=H2A-H2B,而此时前置控制泵的扬程由H3A′上升到H3B′,上升值(-△H3)=H3A′-H3B′,由于前置控制泵与锅炉给水泵恰好匹配,刚好△H2+(-△H3)=0,因此流量得到控制,压力得到补偿。  3、节能原理  ·调节阀门完全打开,无需节流,节约了能源;  ·给水泵出口与给水母管的压差没有了,提高了系统有用功率,节约了能源;  ·压力、流量实现了连续无级自动调节,无需打回流,节约了能源;  ·使给水泵与锅炉需水达到合理匹配,提高了系统效率,节约了能源;  ·控制泵的加入,提高了给水泵入口压力,给水泵工作在高效区,节约了能源;  ·采用GCP 技术后,(如果生产需要)排量可以增加,可以减少,控制泵工作在变频状态下,减少了单耗,节约了能源;  ·低效率的给水泵拆级后,其部分功能由高效率的控制泵承担,电机负荷降低,节约了能源。  4、核心专利技术  ·GCP 技术方法  ·GCP 自动控制系统、操作系统协调  ·特殊高效控制泵的研制  ·双泵的匹配技术  ·负荷调节  ·系统连锁保护  ·高可靠性的预设计  ·主泵高效区的选择把握  ·转速控制系统分步控制,负荷的加载分配及调节  ·系统防振技术  5、技术创新点  ·原理创新:提出泵控泵的技术思想原理,通过小变频调速系统,实现大功率、大系统的调节和控制(即信号放大功能),使系统运行在高效节能状态,并形成一套完整的GCP 技术。  ·为实现GCP,成功研发宽频、变程特性专用控制泵  ·拥有大电压、大滑环在线修整技术  ·多变量三维空间安装精度求解及振动问题,机械密封问题  6、技术方案优先原则  ·满足给水现场工艺需求,根据锅炉给水的需要随时可调节流量、保障压力  ·降低给水系统能耗,提高给水效率  ·给水泵与控制泵串接,通过低压变频调速系统调节小功率控制泵,实现对大功率给水泵的调节和控制的(泵控泵)GCP 思想;它实质上是信号放大的功能,实现系统压力、流量可调。  小功率控制泵为给水泵提供吸入压力,使两泵恰当匹配;并通过计算机、仪表系统、变频调速系统调节使给水泵总是工作在高效区,尽管其范围很窄。DCS 计算机系统实现自动监控,根据锅炉供水工艺要求(供电、供热负荷情况)实现大闭环优化运行,实现锅炉供水系统效率的提高。  当转速为n3 时,锅炉给水泵工作点为A,这时的流量为QA,扬程为H2A;前置控制泵的工作点为A′,流量为QA,扬程为H3A′。通过变频调节,当转速由n3变成n2 时,前置控制泵工作点为B′,流量增加到QB,扬程上升为H3B′;锅炉给水泵工作点为B,这时的流量增加到QB,扬程下降为H2B,则锅炉给水泵流量从QA 增加到QB,扬程下降值△H2=H2A-H2B,而此时前置控制泵的扬程由H3A′上升到H3B′,上升值(-△H3)=H3A′-H3B′,由于前置控制泵与锅炉给水泵恰好匹配,刚好△H2+(-△H3)=0,因此流量得到控制,压力得到补偿。  3、节能原理  ·调节阀门完全打开,无需节流,节约了能源;  ·给水泵出口与给水母管的压差没有了,提高了系统有用功率,节约了能源;  ·压力、流量实现了连续无级自动调节,无需打回流,节约了能源;  ·使给水泵与锅炉需水达到合理匹配,提高了系统效率,节约了能源;  ·控制泵的加入,提高了给水泵入口压力,给水泵工作在高效区,节约了能源;  ·采用GCP 技术后,(如果生产需要)排量可以增加,可以减少,控制泵工作在变频状态下,减少了单耗,节约了能源;  ·低效率的给水泵拆级后,其部分功能由高效率的控制泵承担,电机负荷降低,节约了能源。  4、核心专利技术  ·GCP 技术方法  ·GCP 自动控制系统、操作系统协调  ·特殊高效控制泵的研制  ·双泵的匹配技术  ·负荷调节  ·系统连锁保护  ·高可靠性的预设计  ·主泵高效区的选择把握  ·转速控制系统分步控制,负荷的加载分配及调节  ·系统防振技术  5、技术创新点  ·原理创新:提出泵控泵的技术思想原理,通过小变频调速系统,实现大功率、大系统的调节和控制(即信号放大功能),使系统运行在高效节能状态,并形成一套完整的GCP 技术。  ·为实现GCP,成功研发宽频、变程特性专用控制泵  ·拥有大电压、大滑环在线修整技术  ·多变量三维空间安装精度求解及振动问题,机械密封问题  6、技术方案优先原则  ·满足给水现场工艺需求,根据锅炉给水的需要随时可调节流量、保障压力  ·降低给水系统能耗,提高给水效率  ·提高锅炉给水系统的自动化水平  7、GCP应用范围  GCP 适宜于新建电厂设计采用和老电厂的技术改造。适合以下任一情况的技术改造:  ·特别是大功率多级离心给水泵,泵管压差大,出口阀开度小的系统;  ·需要对压力和流量进行调节,并使压力和流量稳定的系统;  ·大马拉小车(或小马拉大车),并要求改善的泵系统;  ·需要改善恶劣环境,提高自动化水平,实现数据智能采集,进行系统优化的泵站;  ·两台以上给水泵并联运行需要进行平衡优化的系统;  8、典型应用方案及经济、社会效益  吉林热电厂采用GCP技术方案,改造前泵运行参数:压力14.2MPa(入口压力0.7MPa),流量255m3/h,供水母管压力13.4MPa,供水单耗6.8kw.h/m3(该数据为使用方提供数据);GCP 改造后初步参数分配:给水泵12.85MPa,控制泵0.5 MPa,供水母管压力13.35 MPa,流量255 m3/h,主泵泵效62.52%,增压泵泵效71%; 应用GCP 给水泵排量为255m3/h,则给水泵功率:255m3/h×12.85MPa×0.273/(0.95×0.6252) = 1424.04kw;增压泵功率:255m3/h×0.5MPa×0.273/(0.92×0.71) = 53.29kw。则运行总功率为:Pw1 = 1424.04kw + 53.29kw = 1477.32kw。原供水功率:(供水单耗6.41kw·h/m3)Pw0 = 255m3/h ×6.8kw.h/m3 = 1734kw 。与未改造前功率相比:△Pw= Pw0-Pw1 = 1734 – 1477.32 = 256.68kw ,在供水量不变的情况下给水功率下降。则:每天节电: 256.68 kw×24h = 6160.32kwh,每年节电(每度电按市电0.6 元计算):6160.32kwh×365×0.6 元/kwh= 134.9 万元×2 套=269.8 万元。  通过以上分析比较GCP 技术在大幅度降低供水单耗的基础上,实现了供水压力和流量可调,使供水泵始终工作在高效区,且与锅炉系统的适应范围变宽,因而较易实现两者之间的动态平衡。三台锅炉并联运行时,提高两台控制泵的供水量,可以停及运行一台供水泵,此时的节能效果更大。 .宁夏昊之丰工贸有限公司___宁夏新风净化设计电话/增加供水水泵公司/宁夏昊之丰工贸有限公司

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