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  • 蓄热式燃烧技术在油田注汽锅炉上的应用

    来源:辽宁石油化工大学学报 发布日期:2015-10-15

    采用蓄热式烟气余热回收装置的高温空气燃烧技术,从20世纪90年代开始在钢铁、玻璃、熔铝等行业得到应用,技术比较成熟。但是,在油田注汽锅炉上的应用却鲜有报道。为此,介绍了蓄热式燃烧技术的原理及其特点,在相同燃料、同种炉型、相同炉膛出口烟温的条件下,分别计算了注汽锅炉应用常规空气燃烧技术与蓄热式燃烧技术时的燃料利用率、节能率及产汽量。结果表明,应用蓄热式燃烧技术,注汽锅炉不仅可以节约能源,提高燃料利用
  • 钢铁工业节能及其能源监控系统的应用

    来源:中国管理信息化 发布日期:2015-10-15

    钢铁工业生产过程中有许多能源介质,包括电、水、煤气和蒸汽等等,这些能源的管理是钢铁企业十分重视的。如何高效管理能源,降低能源消耗,提升钢铁企业的赢利水平是钢铁企业的首要问题。随着科学技术的发展,使用能源监控系统是最普遍的做法。本文在分析钢铁工业节能及其能源监控系统的基础上,探讨Wonder Ware能源监控系统及其在钢铁工业节能中的应用,实现钢铁工业节能,达到降低消耗的目的。
  • 能量反馈技术应用于起重机械的探讨

    来源:福建质量管理 发布日期:2015-10-15

    本文介绍了能量反馈技术的原理及其应用及其在国内外目前发展的现状。通过对起重机械的结构及作业特点的分析,总结了起重机械作业时的能量转换消耗方式。结合能量反馈技术的原理及起重机械的能耗特点,探讨了将能量反馈技术应用于起重机械的可行性及其重大意义。并以最常见的桥式起重机为例,详细的阐述了起重机械能量反馈方式。
  • 关于建筑行业机械节能的探索与实践

    来源:山东工业技术 发布日期:2015-10-15

    伴随着资源节约性社会的发展,我们在建筑行业也开始倡导绿色建筑。本文就通过了解建筑机械来进一步探索建筑行业机械节能问题。
  • 基于能流和物流的地方炼油企业节能减排实例分析

    来源:节能 发布日期:2015-10-15

    石油石化行业是能源消耗和排放控制的重点行业,地方炼油化工企业装置规模小、产业链短、技术相对落后、能耗高等问题是地方炼油企业亟需解决的问题。根据国家节能减排计划,企业节能、减排、增效的需要,以某炼油企业为例,基于该企业的能量流和物料流核算,突出重点能耗环节,找出资源利用率改进空间的厂内低压瓦斯气回收利用环节,提出瓦斯气回收利用改造措施和经济核算数据,可以明显促进企业的节能减排工作,提高企业的经济效益
  • 石化行业低品位热源的再应用与探讨

    来源:中小企业管理与科技(中旬刊) 发布日期:2015-10-15

    石化行业生产过程需要许多的能源,同时在排放的废弃物质中还残存大量低品位热能。对此,我们对工业余热的再应用进行探讨,旨在有效降低化石燃料以及电能的消耗,从而大大提高企业的经济效益。
  • 1.6Mt/a加氢裂化装置节能降耗运行分析

    来源:炼油技术与工程 发布日期:2015-10-12

    通过分析中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司1.6 Mt/a加氢裂化装置综合能耗的组成及各单项能耗占综合能耗的百分比与加工量的关系,得出燃料消耗是影响装置能耗的重点。针对节约燃料采取加热炉改造、检修、加强管理的措施;针对节约蒸汽采取控制氢油比、降低高压系统压力降的措施;针对节约水、电采取高负荷运行、新氢压缩机无极调量系统改造的措施,并采用水冷器超声波防垢、除垢技术,使装置在加工量从2011年的
  • 柴油加氢装置汽提塔顶低温热利用

    来源:广州化工 发布日期:2015-10-08

    中国石化镇海炼化分公司300万吨/年柴油加氢装置设计生产硫含量小于0.05%的国Ⅳ车用柴油,后经更换第一反应器换催化剂、增加一台第二反应器及调整原料和操作条件,可用于生产国V柴油。由于装置生产方案的调整,装置能耗有所增加,同时脱硫化氢汽提塔塔顶气和产品分馏塔塔顶气量均大幅度增加,导致后路空冷器电耗加大,为达到节能减排的目标,在塔顶增加板式换热器,以达到减少空冷器耗电量和能量合理利用的目的。
  • 低品质蒸汽发电实践及节能分析

    来源:冶金能源 发布日期:2015-09-30

    论述了钢铁企业建设饱和蒸汽发电机组的技术方案,以梅钢应用案例为对象,介绍了发电设备的特性参数,重点分析了其节能效果。实践表明,饱和蒸汽发电机组能够适应钢铁企业余热回收的低品质蒸汽,节能效果明显。
  • 高炉冶炼工序碳素流分析

    来源:当代化工 发布日期:2015-09-29

    以某钢铁企业高炉冶炼过程为研究对象,根据绘制的高炉碳素流程图,建立了高炉工序CO2排放模型,解析高炉冶炼过程中碳素流运行规律。制定了CO2排放因子和计算公式,计算出入炉焦炭占高炉碳输入量的46.27%,动力消耗中的高炉煤气占碳输入量的48.39%,冶炼吨铁CO2排放量占高炉碳输出量的57.26%,进入管网高炉煤气占碳输出量的34.23%。据此,提出减少高炉冶炼工序中C素能源消耗,优化高炉炼铁工艺流
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