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流量时,另台泵流量所导致蒸发量就完全浪费了。


采用双速驱动后,可以根据真空手动调节电机转速,从取用值节电经费万元实际节约万元投资万元设计值静态回收年限年节水分析对于准格尔电厂,因为处于北方严重缺水地带,电机效率设计值双速泵功率单泵节能功率泵组节能实际节电运行时间统计值天节电量电价元取电机效率设计值双速泵功率单泵节能功率泵组节能实际节电运行时间统计值天节电量电价元取用值节电经费万元实际节约万元投资万元设计值静态回收年限年节水分析对于准格尔电厂,因为处于北方严重缺水地带,每年由于循环水蒸发而浪费资金也是巨大。


目前循环水泵出口流量不可以调节,例如机组处于低负荷发电只需要台循环水泵流量时,另台泵流量所导致蒸发量就完全浪费了。


采用双速驱动后,可以根据真空手动调节电机转速,从而达到调节循环水量减少蒸发浪费目。


另方面由凝汽器热交换平衡方程式公式可以看出,循环冷却水入口温度由环境决定,通过改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环水流量来控制。


通过控制循虑,双速改造很有必要,建议进行改造。


二国内外调研报告咨询专家意见国内外解决方案用户使用情况等我公司循环泵电机功率为,双速改造后节能效果相当双速改造后,转速下降转左右,相当于,改造后电机型号为。


即改造后电机运行工况为,额定转速,或,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


年技术中心论证结合内蒙周边电厂经验,达旗电厂机组循环泵电机进行了双速改造,并计划对机组循环泵准备进行双速改造。


该机组循环泵单泵低速运行,与改造前循环泵单泵运行相比,平均日节电。


按照平均负荷率计算,占厂用电率,节能效果比较明显。


北方联合电力节能进展电机改造年对达拉特丰泰海渤湾临河乌海金桥等台循环泵进行了双速改造,现有计划约台电机双速改造项目正在招标。


三可行性方案从可能设计方案中,选出个可供选择方案,从技术经济及社会效益上全面论证其先进合理性实施可行性,对应存在问题提出解决方法。


对可选方案进行综合比较,推荐最佳方案。


灰场构筑物其土建工程,应注意水文,地质地形等资料收集循环泵双速改造方案最主要分析焦点为结合运行可靠性和经济性分析讨论,论证循环泵改造数量,以达到安全节能综合效益最大化。


下面就国华准电公司机组两台三台四台循环泵双速改造方案进行分析对比方案两台机组台循环泵改造两台,每台机组改造台,随着气温降低,每台机组循境决定,通过改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环收年限年节水分析对于准格尔电厂,因为处于北方严重缺水地带,每年由于循环水蒸发而浪费资金也是巨大。


目前循环水泵出口流量不可以调节,例如机组处于低负荷发电只需要台循环水泵流量时,另台泵流量所导致蒸发量就完全浪费了。


采用双速驱动后,可以根据真空手动调节电机转速,从而达到调节循环水量减少蒸发浪费目。


另方面由凝汽器热交换平衡方程式公式可以看出,循环冷却水入口温度由环境决定,通过改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环水流量来控制。


通过控制循虑,双速改造很有必要,建议进行改造。


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即改造后电机运行工况为,额定转速,或,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


年技术中心论证冬季节为低速运行。


该方案特点如下基本克服了循环泵最低转速限制对节能限制,最大限度挖掘了系统节能潜力投资较大,较改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环收年限年节水分析对于准格尔电厂,因为处于北方严重缺水地带,每年由于循环水蒸发而浪费资金也是巨大。


目前循环水泵出口流量不可以调节,例如机组处于低负荷发电只需要台循环水泵流量时,另台泵流量所导致蒸发量就完全浪费了。


采用双速驱动后,可以根据真空手动调节电机转速,从而达到调节循环水量减少蒸发浪费目。


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通过控制循虑,双速改造很有必要,建议进行改造。


二国内外调研报告咨询专家意见国内外解决方案用户使用情况等我公司循环泵电机功率为,双速改造后节能效果相当双速改造后,转速下降转左右,相当于,改造后电机型号为。


即改造后电机运行工况为,额定转速,或,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


年技术中心论证冬季节为低速运行。


该方案特点如下基本克服了循环泵最低转速限制对节能限制,最大限度挖掘了系统节能潜力投资较大,较方案和方案二费用增加两台机组台循环泵改造三台,每台机组改造台随着气温降低,每台机组循环泵有双泵高速运行转变为二台或则三台低速运行高速泵作为备用。


方案三改造四台循环泵,在夏季按台循环泵全部高速运行,春特点如下投资较少,只需进行两台电机改造由于循环泵存在台高速运行和台低速运行方式,可能实现循环泵不打水或过流情况出现,使得节能能力受到约束方案二随着气温进步降低,由台高速或低速泵运行同样,随着气温逐步回升,运行切至台高速运行气温进步回升,双泵转为高速运行。


该方案,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


年技术中心论证结合内蒙周边电厂经验,达旗电厂机组循环泵电机进行了双速改造,并计划对机我公司循环泵电机功率为,双速改造后节能效果相当双速改造后,转速下降转左右,相当于,改造后电机型号为。


即改造后电机运行工况为,额定转速,或水流量来控制。


通过控制循虑,双速改造很有必要,建议进行改造。


二国内外调研报告咨询专家意见国内外解决方案用户使用情况等改造年对达拉特丰泰海渤湾临河乌海金桥等台循环泵进行了双速改造,现有计划约台电组循环泵准备进行双速改造。


该机组循环泵单泵低速运行,与改造前循环泵单泵运行相比,平均日节电。


按照平均负荷率计算,占厂用电率,节能效果比较明显。


北方联合电力节能进展电机,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


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即改造后电机运行工况为,额定转速,或水流量来控制。


通过控制循虑,双速改造很有必要,建议进行改造。


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另方面由凝汽器热交换平衡方程式公式可以看出,循环冷却水入口温度由环境决定,通过改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环而达到调节循环水量减少蒸发浪费目。


另方面由凝汽器热交换平衡方程式公式可以看出,循环冷却水入口温度由环境决定,通过改变循环水流量来改善真空保证发电机组高效运行,同时循环冷却水出口温度也可以通过改变循环每年由于循环水蒸发而浪费资金也是巨大。


目前循环水泵出口流量不可以调节,例如机组处于低负荷发电只需要台循环水泵方案和方案二费用增加两台机组台循环泵改造三台,每台机组改造台随着气温降低,每台机组循环泵有双泵高速运行转变为二台或则三台低速运行高速泵作为备用。


方案三改造四台循环泵,在夏季按台循环泵全部高速运行,春特点如下投资较少,只需进行两台电机改造由于循环泵存在台高速运行和台低速运行方式,可能实现循环泵不打水或过流情况出现,使得节能能力受到约束方案二随着气温进步降低,由台高速或低速泵运行同样,随着气温逐步回升,运行切至台高速运行气温进步回升,双泵转为高速运行。


该方案双速改造方案进行分析对比方案两台机组台循环泵改造两台,每台机组改造台,随着气温降低,每台机组循环泵有双泵工频运行转变为台高速另台低速运行济性分析讨论,论证循环泵改造数量,以达到安全节能综合效益最大化。


下面就国华准电公司机组两台三台四台循环泵决方法。


对可选方案进行综合比较,推荐最佳方案。


灰场构筑物其土建工程,应注意水文,地质地形等资料收集循环泵双速改造方案最主要分析焦点为结合运行可靠性和经机双速改造项目正在招标。


三可行性方案从可能设计方案中,选出个可供选择方案,从技术经济及社会效益上全面论证其先进合理性实施可行性,对应存在问题提出解改造年对达拉特丰泰海渤湾临河乌海金桥等台循环泵进行了双速改造,现有计划约台电组循环泵准备进行双速改造。


该机组循环泵单泵低速运行,与改造前循环泵单泵运行相比,平均日节电。


按照平均负荷率计算,占厂用电率,节能效果比较明显。


北方联合电力节能进展电机,额定转速。


双速电机改造方案节能效益为每年万元,静态回收期为年。


年技术中心论证结合内蒙周边电厂经验,达旗电厂机组循环泵电机进行了双速改造,并计划对机我公司循环泵电机功率为,双速改造后节能效果相当双速改造后,转速下降转左右,相当于,改造后电机型号为。


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该机组循环泵单泵低速运行,与改造前循环泵单泵运行相比,平均日节电。


按照平均负荷率计算,占厂用电率,节能效果比较明显。


北方联合电力节能进展电机而达到调节循环水量减少蒸发浪费目。


另方面由凝汽器热交换平衡方程式公式可以看出,循环冷却水入口温度由环境决定,通过构,集中各方面力量进行联合攻关,现在正处于研发向产业化推荐势头最强劲阶段,部分核心技术已经达到世界领先水平。


十五时期,国家更是投入巨资研发和进行电动汽车产业化与商业化推进,组织模式更加强调企业的投入以及牵头产业化的开发,不仅使得参与的企业非常多,而且从业研发人员层次更高,梯队更加合理。


国家研发计划的实施和轻型电动车产业的突飞猛进发展,为整个电动汽车行业造就了多层次的技术研发以及生产大军。


电动汽车主要有纯电动汽车混合动力汽车和燃料电池电动汽车种类型。


电动汽车充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化产业化过程中的重要环节。


谁掌握了电动汽车的能源供给谁就掌握了电动汽车的未来。


根据派克研究公司最新发布的电动车充电设备报告。


从年到年,全球电动汽车包括充电式混合动力电动汽车销量将超过万辆,从而带动充电设施市场的发展。


从年到年,全球电动汽车的充电点将达约万个。


到年,全球电动汽车的充电设施的年销售额将达亿美元,并拉开汽车由内燃机驱动转向电力驱动的序幕。


亚太地区将会是全球最大的电动汽车及其充电设施市场。


中国日本韩国的政府都已承诺将投资建设电动汽车充电基础

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