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高效流体节能技术

EET高效流体节能技术(Energy Efficient Technology),专业全称“EET·流体输送最佳运行工况检测纠偏技术与EET高效。

高效流体节能技术基本信息

高效流体节能技术简介

节能原理

“EET高效流体节能技术”建立专业水力数学模型和参数采集标准,利用精密的仪器和先进的检测技术,检测复核系统当运行的工况参数和相关的设备参数,分析判断系统存在高能耗的原因,准确找到设备与流体输送相匹配的最佳工况点,并提出相应技改方案。

通过整改不利因素,按最佳运行工况参数量身定做“EET高节能泵”,替换目前处于不利工况、低效率运行的水泵,消除因系统配置不合理引民的高能耗,并安装相应自动控制系统,降低因负荷变化较大引起的高能耗,从而提高输送效率,标本兼治,达到最佳节能效果。 2100433B

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高效流体节能技术造价信息

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体节能装饰板

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常规箱体节能

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自发电一焊机

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二氧化碳气保护焊机

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流体

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  • 272t
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  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-05
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高效流体节能技术常见问题

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高效流体节能技术文献

流体高效输送节能技术在中央空调中的应用 流体高效输送节能技术在中央空调中的应用

流体高效输送节能技术在中央空调中的应用

格式:pdf

大小:704KB

页数: 4页

对中央空调水系统运行普遍存在的过流量、低效率、高能耗现象作了全面分析,并对目前解决这一技术难题的主要方法进行了比较,重点介绍了流体高效节能输送技术。通过实例分析了该技术应用于中央空调水系统的节能效果。

低温高效冷却塔节能技术 低温高效冷却塔节能技术

低温高效冷却塔节能技术

格式:pdf

大小:704KB

页数: 14页

上海牛尔节能科技有限公司 - 1 - 高效节能 低温冷却塔 上海牛尔节能科技有限公司 Shanghai newair Energy technology Co.,Ltd Shanghai newair Energy technology Co.,Ltd 低温冷却塔工作原理 上海牛尔节能科技有限公司 - 2 - 低温冷却塔工作原理: 低温冷却塔的技术来源这样一种理论 :要加快水的蒸发速度和强度,必须增加水蒸发的动能, 这个动能应是负压力,它使水分子之间引力减小,水分汽化加快。水在冷却过程中增加了负压动能后,使水冷却速度加快,同时又克 服环境条件因空气中湿度对冷却后水温度值 的影响。当冷却水温低于环境空气温度时 , 空 气中热能传递给水,当空气降温后,空气中水 分子含量不变,水在向前运行时受到负压动能 作用,水在表面快速蒸发, 又增加空气中湿度, 由于空气受冷却水温度下降,湿空气温

"3+1"流体输送高效节能技术概述

您是否有这样的节能困惑--水泵选型错误、旧系统仍在使用低效率的水泵、设计阶段余量过大、安装和控制没有得到优化等。本篇就以上问题,为您解答您的疑难困惑。

"3+1"流体输送高效节能技术

水泵运行高能耗原因分析

一、设计因素

1设计任务书不明确,负荷计算往大的靠;

2滥用单位负荷指标估算,造成"一大三大"的后果;

3 安全系数层层加码;

4 对复杂水路系统水泵参数计算或组合配置错误;

二、施工因素

1 堵气现象;

2 水力不平衡;

3 有堵塞现象;

三、材质因素

1 阀门关闭不严;

2 水泵效率不高;

四、运维因素

1 水泵主机运行组合错误;

2 系统维保不良,有跑、漏、堵塞现象。

水泵节能的原理

节能技术即是指流体输送高效节能技术,按最佳工况运行原则,建立准确的水力数学模型和参数采集标准,量身定做翔鹅高效节能泵或高效叶轮,彻底解决循环水过流量引起能耗增加的现象,达到节能最大化。

"3+1"流体输送高效节能技术

针对目前循环水系统普遍存在"大流量、低效率、高能耗"的状况,"3+1"流体输送高效节能技术利用精密的仪器和先进的检测技术,检测系统当前运行的工况参数和相关的设备参数,分析系统存在高能耗的原因,准确找到设备与流体输送相匹配的最佳工况点,并提出最佳方案,整改系统存在的不利因素,采用高效节能泵替换低效泵或更换高效节能的三元流叶轮,从而消除因系统配置不合理引起的高能耗,提高流体输送效率。对负荷变化较大的系统,安装必要的自动控制系统,降低因负荷变化大引起的高能耗,标本兼治,达到系统、彻底和最佳的节能效果。

核心1:高效节能水泵的设计与制造技术

采用三元理论对水力模型及流道进行变分有限元三元流动分析,采用CFD分析和试验研究,对水力模型进行筛选和修正,已开发多个国内领先,覆盖离心泵、混流泵和轴流泵的高效水力模型。

水力部件全部采用精密铸造,提高表面质量和型线尺寸精度;中、大型叶轮采用焊接工艺,其中叶片为模锻或数控加工。

转子部件精细加工,提高零件尺寸精度,减少密封间隙。

过流部件表面喷涂特殊涂料,提高表面光洁度。

核心2:泵系统数据采集、诊断分析和优化改造技术

1 专业技术人员利用高精度仪器仪表现场采集数据。

2 由计算软件诊断分析,提出优化改造方案。

核心3:泵系统故障诊断、实时监控、高效经济运行与优化调度技术

1 根据泵系统的设备参数和工艺要求,通过在线软件实时监控,自寻优给出满足工艺要求条件下,实时电耗最低的运行调度方案。

2 实时监控设备振动、轴承温度等,进行故障诊断,确保设备安全运行。

"3+1"流体输送高效节能技术实施效果

1 系统节电率达15%~60%;

2 设备维修费节省20%~40%;

3 设备使用寿命延长30%~40%;

4 保养时间减少20%~30%;

5 工作环境明显改善。

据统计,在许多水泵系统中,将近超过一半的能耗可通过"3+1"流体输送高效节能技术来节约,这不是纸上谈兵,而是被时间所证实的。

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船舶流体动力节能技术内容简介

《船舶流体动力节能技术》从船舶流体动力学角度出发,详细阐述了国内外船舶流体动力节能技术的较新研究成果。全书共9章,针对船型优化减阻技术、船舶表面减阻技术、高效推进技术、桨前水动力节能装置、桨后水动力节能装置、风力助推技术等主流节能技术,不仅阐述了其机理、基础理论、设计方法和性能预报方法,还介绍了包括模型试验、数值水池虚拟试验和实船试验在内的相关水动力节能效果验证技术。这些内容既适用于新造船的设计优化,也适用于服役船舶的节能改造。本书可供从事船舶节能技术相关研究的科研人员、研究生以及工程技术人员阅读参考。

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流体高效输送技术简介

高效流体输送技术不同于变频等其它节能技术,是指利用管路流体力学特性,以低能耗、高效率为目标,对循环水系统按最佳工况运行的原则,建立准确的水力数学模型,以定制的高效节能泵为技术载体,通过数据采集、系统诊断、系统优化等自动控制系统,彻底解决循环水系统高能耗现象,达到节能最大化。

流体高效输送技术主要由以下三部分组成:

(1) 水系统数据采集

工具:超声波流量计、带压打孔器、高精度压力表、红外线测温器、多功能电能测量仪、PDA分析器、电动机经济运行分析仪、数显卡尺等。

内容:

泵站:水泵型号、流量、扬程、轴功率、生产厂家、泵吸水口高度、泵出口压力表读数、泵出口阀门开度、母管供水压力、底阀、单向阀、阀门类型、电机铭牌参数、电机实际运行功率、电机运行温度、泵的串并联等。

管路:水力走向、管径、管材、管状、管壁厚度、水头损失。

末端设备:入口压力、压力允许变化范围、入口温度、最高用水点、最多用水点、最特殊用水点、最大用水压差点、温差要求、热交换量、传导系数、回水温度、回水压力、工艺要求等。

冷却塔:冷却能力、冷却方式、回水方式、上塔阀开度、喷头高度、水池液位等。

运行模式:运行方式、运行时间、不同方式不同时间下的水系统相关参数等。

(2)水系统诊断技术

依据与手段:系统水力模型软件、局部实体水力模型。

诊断内容:分析系统是否存在局部环流、高低压混合、管路堵塞等现象;计算沿程水力损失并分析不同流量下的水力损失、根据局部环节分析各节点能量损失、计算冷却器的压力损失、判断这些损失是否处于合理范围。

(3)水系统优化技术

水池:通过泵口导流肋、底阀、水位及水质对泵入水口进行优化。

管道、阀门:调节或更换阀门与管道,降低系统阻力。

高低压混合系统:通过加阀门或管道泵对高低压进行分区,减少无效能耗。

背压:对水系统背压进行分析与改造。

高效节能泵:量身定做高效节能泵替换原有泵。

自动控制系统:对于循环水系统有特殊要求的末端设备可通 过自控系统来满足。通过采集设备前后压力点、温度点、流量点等实时数据进行运算,作用于执行机构,达到控制整体循环系统状态或局部流态的目的,籍以最大限度地减少无功损耗,确保最佳匹配流量、使系统实现最佳能量利用率。2100433B

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