發(fā)布者: 中國重型機械工業(yè)協(xié)會(huì ) 發(fā)布時(shí)間:2024-06-03閱讀次數:2768
2024年第8號
為加快推廣應用先進(jìn)適用節能降碳技術(shù)裝備,推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域節能降碳,現將《國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版)》予以公告。
附件:國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版).pdf
工業(yè)和信息化部
2024年5月16日
附件:
國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版)
一、工業(yè)節能降碳技術(shù)
(一)鋼鐵行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 免加熱與壓展一次成型節能軋制技術(shù) | 采用熱展成型設備,無(wú)需使用加熱爐,充分利用熔融態(tài)鋼坯的熱量提高連鑄鋼坯溫度,在連鑄工序精準控制鋼坯溫度,直接進(jìn)行熱軋制,實(shí)現免加熱軋制。通過(guò)連續多次微壓,防止熱金屬在軋制壓下過(guò)程產(chǎn)生寬展,實(shí)現鋼型材或零部件無(wú)寬展成型。 | 適用于鋼鐵行業(yè)熱軋工藝。 |
2 | 富氫碳循環(huán)氧氣高爐低碳冶金技術(shù) | 開(kāi)發(fā)新型高爐和冶金煤氣回收裝置,高爐煤氣經(jīng)回收裝置進(jìn)行脫碳處理變成氫氣。采用多介質(zhì)復合噴吹技術(shù),將加熱后的氫氣送入高爐作為冶煉還原劑,脫碳產(chǎn)生的二氧化碳通過(guò)碳捕集技術(shù)進(jìn)行收集,充分利用煤氣熱值和化學(xué)能,實(shí)現冶金煤氣循環(huán)利用和富氫全氧冶煉,比同容積高爐生產(chǎn)效率提高40%。 | 適用于鋼鐵行業(yè)長(cháng)流程低碳煉鋼。 |
3 | 富氫低碳冶煉技術(shù) | 開(kāi)發(fā)冶金用氫氣一體化大規模供應系統和高爐多模式噴氫裝備,根據高爐冶煉反應工況自動(dòng)控制氫氣流量,氫氣通過(guò)高爐風(fēng)口或爐身下部噴吹到高爐內。利用氫代替碳作為煉鐵過(guò)程還原劑及燃料,純氫氣噴吹量可達每小時(shí)1800立方米,降低焦比10%以上。 | 適用于鋼鐵行業(yè)高爐。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
4 | 基于薄帶鑄軋的短流程薄帶鋼生產(chǎn)技術(shù) | 液態(tài)鋼水通過(guò)布流系統注入由側封板及2個(gè)旋轉方向相反的銅鑄輥形成的熔池中,銅輥中通過(guò)的冷卻水將鋼水的熱量帶走。凝固的鋼液在2個(gè)銅鑄輥的縫隙之間經(jīng)擠壓,可直接連續生產(chǎn)出厚度1.4~2.1mm的鑄帶,再經(jīng)一道次熱軋生產(chǎn)出厚度為0.7~1.9mm的熱軋薄帶鋼,鋼水直接凝固為鋼帶,多道次熱軋精簡(jiǎn)為一道次。 | 適用于薄帶鋼生產(chǎn)。 |
5 | 鋼鐵燒結煙氣選擇性循環(huán)技術(shù) | 基于燒結風(fēng)箱煙氣排放特征的差異,選擇特定風(fēng)箱段煙氣除塵后在燒結臺車(chē)表面循環(huán)利用,降低燒結煙氣和污染物排放總量。通過(guò)優(yōu)化循環(huán)熱風(fēng)參數,煙氣顯熱供給燒結混合料,進(jìn)行熱風(fēng)燒結,改善表層燒結礦質(zhì)量,實(shí)現節能減污降碳協(xié)同治理。 | 適用于鋼鐵行業(yè)燒結煙氣治理。 |
6 | 高溫固體散料余熱直接回收技術(shù) | 采用固體散料冷卻及余熱回收一體化裝置,無(wú)需引入中間氣體換熱介質(zhì),直接回收高溫固體散料顯熱。高溫固體顆粒利用自身重力向下緩慢流動(dòng),通過(guò)移動(dòng)散料填充床,以固體換熱方式與鍋爐汽水受熱管進(jìn)行一次換熱。通過(guò)換熱直接產(chǎn)生高品質(zhì)過(guò)熱蒸氣進(jìn)行發(fā)電或供熱等其他工業(yè)用處。 | 適用于鋼鐵行業(yè)高溫固體散料/顆粒的顯熱回收利用。 |
7 | 大容量工業(yè)余熱回收離心式熱泵機組技術(shù) | 采用高效永磁同步變頻直驅技術(shù),結合多級壓縮、級間補氣、強化換熱等關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)蒸發(fā)器從低位熱源吸收熱量,依次經(jīng)過(guò)壓縮機、冷凝器,制取高溫熱水,實(shí)現熱量從低溫側向高溫側轉移;視溫升不同,熱泵機組消耗電力是直熱方式的15%~70%。 | 適用于鋼鐵等行業(yè)余熱回收。 |
(二)有色金屬行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 磁致聚合燃燒加速器 | 采用磁螺旋增進(jìn)裝置,對進(jìn)入陽(yáng)極焙燒爐燃燒室的天然氣甲烷分子團施加梯度磁場(chǎng)。甲烷分子團在大磁場(chǎng)強度梯度段被排斥及磁化后,其逆磁性質(zhì)量磁化率大幅提升,減少天然氣與氧氣磁化率的絕對值差值。該裝置使甲烷分子更易與在燃燒室內帶順磁性的氧氣分子結合燃燒,燃燒過(guò)程更充分,溫度場(chǎng)更均勻。 | 適用于有色金屬行業(yè)以天然氣為主要燃料的工業(yè)爐窯。 |
2 | 智能光電選礦技術(shù) | 原礦在通過(guò)皮帶傳輸或進(jìn)入環(huán)形入料口自由落體時(shí)采集多種光線(xiàn)進(jìn)行穿透照射成像。圖像進(jìn)入計算機人工智能系統分析識別,識別數據用于精準捕捉礦石位置和控制噴閥打擊礦石,使其落入相應區域,以完成分選過(guò)程。整個(gè)分選過(guò)程只需幾毫秒,每秒可處理3000~10000顆礦石的全自動(dòng)分選。 | 適用于有色金屬行業(yè)預選礦工藝。 |
3 | 金屬構件裝配式充填擋墻及其高效封閉技術(shù) | 采用弧形墻體結構,主體包括內凸式弧形裝配式骨架、鋼筋網(wǎng)層和土工織物脫水封閉層3層。利用拱結構原理,構建弧形鋼骨架作為主要受力單元?;⌒武摿嚎梢赃m應微小變形,將所受載荷傳導至兩側巖體,充分發(fā)揮結構自承載能力,有效提高墻體整體穩定性?;⌒武摿耗軌蛲耆娲摻罨炷翐鯄?,降低水泥用量。 | 適用于有色礦山井下充填工序。 |
4 | 電解鋁預焙陽(yáng)極納米陶瓷基高溫防氧化涂層 | 將納米陶瓷基高溫防氧化涂層材料噴涂在鋁電解槽的陽(yáng)極炭塊側表面,加熱到400℃時(shí),涂層材料晶粒收縮,晶粒間隙小于氣體分子直徑,形成堅固致密的陶瓷基隔絕層,可阻止周?chē)母邷乜諝?、二氧化碳和電解質(zhì)蒸汽對陽(yáng)極炭塊的氧化侵蝕,實(shí)現炭塊的隔絕保護。在恒定的電流強度下,與無(wú)涂層陽(yáng)極相比,涂層陽(yáng)極的使用壽命延長(cháng)1~1.5天。 | 適用于電解鋁行業(yè)。 |
5 | 多氧燃燒技術(shù) | 設計優(yōu)化窯爐助燃系統,利用氧氣代替空氣助燃,通過(guò)氧氣增壓、輸送閥門(mén)控制器,動(dòng)態(tài)控制一、二次氧輸入比例??刂破鞑捎每删幊踢壿嬁刂颇J?,可實(shí)現自動(dòng)點(diǎn)火、燃料和氧氣精確配比、燃燒過(guò)程可控等功能?;鹧骈L(cháng)度可調、燃燒充分,且沒(méi)有氮氣參與燃燒造成的熱能浪費和氮氧化物排放。 | 適用于有色金屬行業(yè)窯爐設備。 |
(三)石化化工行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 高效尿素合成工藝技術(shù) | 采用兩段法尿素合成技術(shù),將合成反應分成2個(gè)流程:第一步生成甲銨反應,采用低氨氣/二氧化碳比和高水/二氧化碳比,提高甲銨冷凝溫度,副產(chǎn)壓力更高的低壓蒸氣;第二步生成尿素反應,采用高氨氣/二氧化碳比和低水/二氧化碳比,獲得更高合成轉化率。未反應物料的分解回收部分后移至中壓系統,尿素蒸氣消耗低于650kg/t。 | 適用于化工行業(yè)尿素合成工藝。 |
2 | 橡膠串聯(lián)密煉技術(shù) | 采用全封閉式上下工位密煉機,上密煉室容量小填充系數大,下密煉室容量大填充系數小。通過(guò)提高散熱性降低生熱速度,保證下工位的恒溫反應,滿(mǎn)足對溫度敏感新型膠料的密煉要求,可實(shí)現膠料低溫煉膠?;鞜捁に嚭蠟橐欢?,膠料混煉時(shí)間縮短,熱量損失小,無(wú)需經(jīng)過(guò)擠出壓片和置于空氣中冷卻,無(wú)污染廢氣排出。 | 適用于橡膠輪胎生產(chǎn)工藝。 |
3 | 全重力平衡油氣水處理一體化技術(shù) | 采用多腔室重力流體平衡系統裝置,該裝置集成全重力平衡油氣水處理、加藥、氣浮、反沖洗設備。在全壓力平衡條件下利用重力實(shí)現管道段塞流體穩定氣液分離、定向加熱、小腔室微電場(chǎng)電脫水、凈水沉降、凈油沉降、自氣浮、自沖洗等功能,且全程密閉,無(wú)揮發(fā)性有機物排放,無(wú)固廢、液廢外排。 | 適用于油氣田油氣水處理工藝。 |
4 | 五塔四效甲醇精餾技術(shù) | 通過(guò)優(yōu)化甲醇精餾工藝裝備系統設計,在“3+1”塔的四塔雙效基礎上,增加1臺加壓塔,3臺加壓塔之間相互熱耦合,可為預精餾塔提供足夠熱量,實(shí)現能量梯級利用。同時(shí)增加蒸氣減壓閃蒸罐,實(shí)現蒸氣和蒸氣凝液合理利用,塔釜增加釜液緩沖罐,提高系統穩定性。采用DCS智能化管控系統控制精餾系統,靈敏度高,響應快、操作方便。 | 適用于甲醇精餾工藝。 |
5 | 乙烯裂解爐節能陶纖襯里材料 | 開(kāi)發(fā)適用于乙烯裂解爐輕質(zhì)化、低導熱系數的陶纖表面熱防護涂料。通過(guò)在乙烯裂解爐內層涂裝熱防護涂層及復合陶纖模塊,結合卯榫連接及液體錨固技術(shù),使陶瓷纖維襯里具有抗高溫、抗高流速煙氣沖刷的特點(diǎn)。替代耐火磚應用于乙烯裂解爐下部爐墻,無(wú)需烘爐操作,提高生產(chǎn)效益。 | 適用于化工行業(yè)大型煉化裝置。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
6 | 硫鐵礦制酸系統協(xié)同利用有機廢硫酸節能降碳技術(shù) | 優(yōu)化沸騰爐內部結構,以廢硫酸為原料替代原料硫鐵礦,集成硫鐵礦制酸與有機廢硫酸分解系統,回收余熱高溫裂解廢硫酸。通過(guò)廢硫酸的摻燒代替水調節沸騰爐溫度,使爐溫保持在950~1050℃,實(shí)現沸騰溫度的精確調控和熱量循環(huán)利用。利用廢硫酸裂解為二氧化硫來(lái)調節硫鐵礦制酸的氣體二氧化硫濃度,不使用天然氣。 | 適用于硫鐵礦制酸行業(yè)。 |
7 | 煉油加熱爐節能降碳成套技術(shù) | 開(kāi)發(fā)新型煉油加熱爐,集成煉油加熱爐高效空氣預熱、高效燃燒、高效傳熱、新型檔版、系統智能控制及煙氣余熱回收利用等技術(shù)。通過(guò)合理匹配爐型燃燒器和盤(pán)管構型、增加高效耐腐蝕換熱設備和智能控制系統,實(shí)現加熱爐爐膛氧含量的精準控制和高效燃燒、煙氣余熱循環(huán)利用,降低氮氧化物生成和排煙溫度??刂葡到y具有自學(xué)習能力,可根據加熱爐燃燒狀況動(dòng)態(tài)設置運行參數。 | 適用于化工行業(yè)煉油加熱爐。 |
8 | 加壓氣相淬冷法制三聚氰胺大型化成套技術(shù) | 通過(guò)大直徑高負荷流化床反應器,以尿素為原料,發(fā)生催化反應生成三聚氰胺、氨和二氧化碳氣體。氨和二氧化碳混合氣在整個(gè)系統中循環(huán),其中低溫混合氣用于氣態(tài)三聚氰胺淬冷凝華。在常規氣相法基礎上,增加系統操作壓力,充分回收利用系統熱量,克服氣體泄漏、固體堵塞、設備放大效應等問(wèn)題,提升反應器單位容積產(chǎn)能。 | 適用于三聚氰胺制備工藝裝置。 |
9 | 渦節和丁胞換熱設備技術(shù) | 通過(guò)在管壁增加螺旋排布渦坑結構,利用壁面渦旋的擾動(dòng),強化渦節和丁胞換熱管的換熱能力。結合流場(chǎng)模擬技術(shù)優(yōu)化和穩定溫度場(chǎng),提升換熱設備換熱能力,同時(shí)輔以復合涂層技術(shù)強化防腐,確保設備抗低溫腐蝕能力,降低排煙溫度,提高換熱溫差,回收利用尾部煙氣余熱,緩解原換熱設備灰堵結垢等問(wèn)題。 | 適用于化工行業(yè)列管式換熱器。 |
10 | 基于溴化鋰機組的工業(yè)余熱回收技術(shù) | 采用大溫差型溴化鋰吸收式冷熱水機組,回收60~100℃工業(yè)低品位余熱制取冷熱水,實(shí)現低溫余熱夏季制冷、冬季供暖,余熱利用溫差達40℃。采用循環(huán)氨水為熱源的制冷技術(shù),解決溴化鋰吸收式制冷機組的換熱管腐蝕及換熱器堵塞問(wèn)題?;厥諢崃渴莻鹘y機組的2倍,可大幅降低運行及系統投資費用。 | 適用于煤化工行業(yè)余熱回收利用。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
11 | 徑向透平有機朗肯循環(huán)發(fā)電機組 | 開(kāi)發(fā)針對流程工業(yè)低品位熱能的有機朗肯循環(huán)發(fā)電機組系統。利用有機工質(zhì)低沸點(diǎn)特性,在低溫條件下將熱量傳遞給有機工質(zhì),有機工質(zhì)吸收熱量變成較高壓力的過(guò)熱蒸氣進(jìn)入透平機組膨脹做功,將熱能轉化為機械能帶動(dòng)發(fā)電機組發(fā)電。乏氣進(jìn)入冷凝器,在其內凝結為液體,并經(jīng)工質(zhì)泵送入蒸發(fā)器進(jìn)行循環(huán)使用,實(shí)現工業(yè)低品位余熱(80~250℃)的利用。 | 適用于化工行業(yè)低品位余熱回收。 |
12 | 超低溫超低壓飽和蒸汽高速透平發(fā)電技術(shù) | 基于朗肯循環(huán)理論,超低品位蒸汽通過(guò)透平機內部的動(dòng)、靜葉柵降壓膨脹并把動(dòng)能轉化為轉子的機械能,進(jìn)而帶動(dòng)電機旋轉發(fā)電,實(shí)現超低品位能量回收利用。葉柵設計無(wú)調節級,針對飽和蒸汽機型,采用特殊的靜葉承缸和級間疏水結構,消除凝結水對葉片的沖擊。針對超低溫低壓的蒸汽利用,轉子采用圓錐形設計以平衡軸向推力,轉子軸端采用汽封加水封的形式以提高機組真空度。 | 適用于化工行業(yè)超低品位蒸汽、熱水和煙氣回收利用。 |
(四)建材行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 粉煤灰節能降碳利用關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 研發(fā)新型干法節能型立式研磨裝備,物料通過(guò)上部喂料裝置進(jìn)入磨機,研磨介質(zhì)和物料作整體多維循環(huán)運動(dòng)和自轉運動(dòng),精準匹配研磨整形所需能量,成品由下部卸料口排出。利用研磨介質(zhì)之間的摩擦力、擠壓力、剪切力和沖擊力研磨物料,研磨整形后的粉煤灰可替代部分水泥熟料。 | 適用于建材行業(yè)。 |
2 | 外循環(huán)水泥立磨終粉磨裝備與系統 | 采用外循環(huán)式水泥終粉磨立磨作為唯一研磨裝備并配套“外循環(huán)立磨+粗選選粉機+精選選粉機”工藝系統。所有物料從外循環(huán)立磨粉磨后經(jīng)粗磨提升機全部通過(guò)外置式粗選選粉機進(jìn)行初級分選。分選后粗料再次進(jìn)入外循環(huán)立磨粉磨,細料進(jìn)入二級精選選粉機再次進(jìn)行分選,分選后細料中的粗粉返回外循環(huán)立磨繼續粉磨,細料中的細粉作為成品經(jīng)大布袋收集入庫。 | 適用于水泥行業(yè)。 |
3 | 水泥低碳制造智能化關(guān)鍵技術(shù) | 構建水泥低碳制造的智能化運營(yíng)體系,該體系涵蓋先進(jìn)過(guò)程控制系統、智能聯(lián)合儲庫物料處理系統、在線(xiàn)質(zhì)量控制和智能設備監測優(yōu)化系統等。在生產(chǎn)操作、原燃料處理與搭配、質(zhì)量控制、設備運維等方面解決大規模使用復雜替代燃料所帶來(lái)的熱工、質(zhì)量波動(dòng)以及設備劣化加速問(wèn)題,實(shí)現大比例復雜替代原燃料使用條件下的全流程智能化高效生產(chǎn)運行。 | 適用于水泥行業(yè)。 |
4 | 建材行業(yè)工廠(chǎng)余熱電站微網(wǎng)系統 | 將工廠(chǎng)窯爐系統產(chǎn)生的余熱轉換為電能,供給窯爐系統的用電設備使用,富余發(fā)電量用作工廠(chǎng)其他設備的用電負荷,形成發(fā)電用電自循環(huán)。智能檢測判斷外部電源狀態(tài),通過(guò)投切自動(dòng)裝置實(shí)現在外網(wǎng)失電、電能質(zhì)量不佳時(shí)余熱發(fā)電系統進(jìn)入微網(wǎng)模式。采用快速調節系統、電平衡裝置等實(shí)現微網(wǎng)模式下電能參數的快速調節,保證極端工況下余熱發(fā)電系統在微網(wǎng)模式下穩定運行。 | 適用于建材行業(yè)電能質(zhì)量?jì)?yōu)化。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 建筑光伏產(chǎn)品光伏低壓發(fā)電及逆變儲能系統 | 采用晶硅電池片網(wǎng)狀電路結構實(shí)現消減熱斑效應。通過(guò)特種膠膜及耐腐蝕高強度金屬背板封裝技術(shù)增強組件強度和建筑功能,同時(shí)使光伏組件與建筑材料融合成為建筑光伏產(chǎn)品。采用A2級防火復合材料構建光伏組件,滿(mǎn)足防火安全、電氣規范以及建筑功能要求。通過(guò)隔離型組件級逆變及智能儲能技術(shù)實(shí)現安全低壓、主動(dòng)關(guān)斷、高轉化效率及智能互補控制。 | 適用于建筑行業(yè)新能源利用。 |
(五)機械行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 超超臨界煤氣發(fā)電汽輪機裝置 | 采用一次中間再熱、兩缸單排汽布置,高壓模塊通流采用反動(dòng)式設計,高壓內缸采用筒型內缸+紅套環(huán)設計;中低壓模塊采用合缸單向流動(dòng)設計,沖反結合通流設計方案;低壓缸前部和后部通過(guò)垂直法蘭面連接。該技術(shù)在冶金行業(yè)煤氣發(fā)電利用領(lǐng)域將150兆瓦等級汽輪機組進(jìn)汽參數推升至超超臨界水平。 | 適用于煤氣發(fā)電裝置。 |
2 | 高效熱泵空調系統 | 制熱時(shí),采用兩相流體相分離技術(shù),部分蒸發(fā)后的氣相直接分離回到壓縮機吸氣,液相繼續在后半程換熱器中蒸發(fā),實(shí)現制冷劑高效低阻換熱,提升制熱量及性能系數。制冷時(shí),隨著(zhù)制冷劑流動(dòng)方向流路數逐漸減少,實(shí)現最佳過(guò)冷度,提升制冷量及能效比。 | 適用于高效熱泵空調系統。 |
3 | 10kV永磁直驅變頻調速一體機裝置 | 采用一體化集成技術(shù),簡(jiǎn)化供電系統,支持10kV高壓直接進(jìn)線(xiàn)。變頻模塊體積大幅減小,變頻輸出電纜近似為零,減少變頻器諧波干擾。摒棄減速機直接驅動(dòng)負載,實(shí)現電氣傳動(dòng)系統中變壓器、變頻器、電動(dòng)機、減速機四位一體,提高驅動(dòng)系統的可靠性、安全性及傳動(dòng)效率,降低線(xiàn)纜成本,且有利于電氣設備平穩運行。 | 適用于大功率電傳動(dòng)系統。 |
4 | 真空熱管耦合低低溫電除塵技術(shù) | 通過(guò)在真空管內工質(zhì)的蒸發(fā)與凝結傳遞熱量,真空熱管采用“中隔板組件+水套管”結構,將熱煙氣和冷卻水2種換熱介質(zhì)進(jìn)行多重物理隔離。避免冷卻水泄漏造成的煙道堵塞、煙塵排放超標、灰斗堵灰等隱患,保證設備安全穩定運行。真空熱管換熱裝置一般設置在燃煤鍋爐尾部的空預器與除塵器之間的煙道處。將回收的熱量用于加熱汽輪機凝結水,排擠汽輪機抽汽,實(shí)現汽輪機做功增加。 | 適用于燃煤鍋爐及工業(yè)窯爐。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 船舶水動(dòng)力節能裝置 | 裝置包含前置預旋導輪及槳轂消渦鰭,通過(guò)前置預旋導輪將前置導管和前置定子進(jìn)行結合,實(shí)現前置導管對螺旋槳進(jìn)流場(chǎng)的整流效果及前置定子對螺旋槳進(jìn)流場(chǎng)的預旋效果。槳轂消渦鰭的葉片采用反側斜設計及鰭轂端面內凹設計,可有效縮短消渦鰭鰭片與螺旋槳葉片之間的軸向距離,實(shí)現螺旋槳轂渦能量損失回收,提升鰭轂端面壓力恢復效果,提高螺旋槳推力。 | 適用于船舶行業(yè)。 |
6 | 輥式立磨用變頻調速永磁同步電動(dòng)機系統 | 采用變頻器將電源的交流電轉換成直流電,再通過(guò)逆變器將直流電轉換為可調頻率的交流電,從而實(shí)現對電動(dòng)機轉速的調節。再通過(guò)電動(dòng)機與磨盤(pán)直連,優(yōu)化調速系統的控制算法和參數設置,實(shí)現磨盤(pán)轉速在不同工況下的智能調節。該技術(shù)可提高生產(chǎn)的穩定性和靈活性,同時(shí)延長(cháng)設備使用壽命,有效提高磨機研磨效率。 | 適用于立磨、礦粉磨等設備。 |
7 | 永磁同步電動(dòng)滾筒 | 通過(guò)將輸送機的驅動(dòng)滾筒與永磁電動(dòng)機融為一體,設計成外轉子、內定子的驅動(dòng)系統,直接驅動(dòng)皮帶,無(wú)中間傳動(dòng)環(huán)節,提高系統可靠性和效率,降低故障率,減少維護成本。再通過(guò)閉環(huán)矢量控制方式,實(shí)現多機驅動(dòng)的功率平衡,降低膠帶磨損,延長(cháng)輸送機使用壽命。 | 適用于帶式輸送設備。 |
8 | 永磁直驅電動(dòng)滾筒 | 采用將外殼作為外轉子,內部使用磁鋼形成磁路的設計,定子線(xiàn)圈固定在機軸軸套上。機軸為空心軸,電源引線(xiàn)從接線(xiàn)盒由機軸的空心穿入與線(xiàn)圈連接,其外還有相應支撐的端蓋、支座、軸承和油蓋等標準件,實(shí)現由變頻驅動(dòng)器直接驅動(dòng)滾筒,替代傳統永磁電機的帶式輸送機核心部件,降低故障率,提升傳動(dòng)效率。 | 適用于帶式輸送設備。 |
9 | 介孔絕熱材料 | 采用獨特的分子聚集體為模板,通過(guò)自組裝機制進(jìn)行合成,對孔結構進(jìn)行設計,建立良好構效關(guān)系。優(yōu)選既有優(yōu)異絕熱保溫能力又有高熱穩定性的新型納米孔絕熱材料,從阻止傳導、抑制對流及阻斷輻射等熱量傳遞方式入手,實(shí)現介孔材料納米孔道結構對熱量傳遞的阻隔。 | 適用于絕熱保溫工藝。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
10 | 短流程低能耗高品質(zhì)砂石制備技術(shù)裝備 | 采用先進(jìn)短流程破碎工藝、干法生產(chǎn)工藝、樓站式集成處理及散裝物料智能裝車(chē)系統的一體化設計,搭配開(kāi)發(fā)的大產(chǎn)量低能耗錘式破碎機和RV制砂機,實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保,無(wú)污水粉塵排放,成品砂石的粒形優(yōu),顆粒級配合理,石粉含量可控。 | 適用于中低硬度巖石礦物生產(chǎn)工藝。 |
11 | 鍋爐空氣預熱器智能在線(xiàn)清灰裝置 | 通過(guò)編程程序及分散式控制系統對清灰頻率進(jìn)行自動(dòng)控制,實(shí)現自清潔。針對不同燃燒介質(zhì),設計鋸震式機械裝置,實(shí)現在空氣預熱器內部高溫、多灰、腐蝕性氣體環(huán)境下穩定運行,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)在線(xiàn)清灰。 | 適用于鍋爐空預器。 |
12 | 柴油發(fā)動(dòng)機制造關(guān)鍵技術(shù) | 采用改性碳化硅+合成鑄鐵生產(chǎn)工藝技術(shù),以硅作為強化合金元素,降低蠕墨鑄鐵中的珠光體含量,使鑄件在循環(huán)加熱冷卻過(guò)程中不會(huì )產(chǎn)生相變膨脹內應力。該技術(shù)可實(shí)現石墨形核與石墨細化的互補性,突破生鐵遺傳性帶來(lái)的石墨割裂基體問(wèn)題。 | 適用于柴油發(fā)動(dòng)機。 |
13 | 空氣源高溫熱泵蒸汽發(fā)生技術(shù) | 采用熱泵技術(shù),消耗少量的電能從空氣中提取大量的低品位熱能產(chǎn)生低溫低壓蒸汽。再通過(guò)蒸汽壓縮技術(shù),消耗少量的電能提升蒸汽品位,使低溫低壓蒸汽的壓力和溫度提升,實(shí)現高溫熱能供應。 | 適用于工業(yè)供熱系統。 |
14 | 常溫半超導超高節能電機系統 | 采用自主研發(fā)的半超導電磁線(xiàn),繞制在超高導磁率的鐵芯上制成定子總成,結合無(wú)諧波損耗的超高內阻的超強永磁體制作的雙永磁轉子。針對電機定子和轉子采用損耗極低的新型材料,結合節能電機和節能算法驅動(dòng)技術(shù),實(shí)現電機能效提升。 | 適用于電機及電機系統。 |
15 | 第三代半導體用熱場(chǎng)保溫材料 | 通過(guò)炭化爐、石墨化爐、真空離心機等多種核心設備制備出高性能黏膠基固氈產(chǎn)品。其應用環(huán)境為長(cháng)期2300℃有氬氣沖刷氣體氛圍的感應加熱爐,可分為保溫板和保溫桶兩大類(lèi)產(chǎn)品,具有同樣密度條件下電阻高1倍以上,隔熱性能高30%以上和更高的純度(小于15ppm)等優(yōu)點(diǎn),實(shí)現碳化硅晶片外延生長(cháng)。 | 適用于單晶生長(cháng)爐。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
16 | 永磁齒輪變速技術(shù) | 采用分布永磁體的內磁環(huán)、外磁環(huán)、導磁和非導磁材料間隔構成且與內、外磁環(huán)分別形成內、外氣隙的調磁環(huán)組成同軸式拓撲結構。內、外磁環(huán)形成的磁場(chǎng)經(jīng)過(guò)調磁環(huán)的磁場(chǎng)調制作用在內、外氣隙形成穩定磁耦合效應,通過(guò)內、外氣隙中形成的磁耦合極數差實(shí)現永磁齒輪高速端和低速端的差速運行和大扭矩動(dòng)力傳遞。 | 適用于齒輪變速器。 |
17 | 智能疊流復合燃燒床技術(shù) | 通過(guò)在鍋爐爐床結構上設置自下而上延伸的蛇形煙道,由爐排與受熱面管首尾相接,自上而下,左右延伸彼此定距相隔,形成多個(gè)復合燃燒層特性。實(shí)現爐床“無(wú)限著(zhù)火”,可在低溫狀態(tài)下燃燒劣質(zhì)燃料,燃料著(zhù)火的方向與供氧通風(fēng)的方向一致時(shí),著(zhù)火條件不受限制,形成完全燃燒狀態(tài)。 | 適用于燃煤鍋爐、電站鍋爐。 |
18 | 磁懸浮水輪機技術(shù) | 采用磁懸浮結構代替機械傳動(dòng)結構,通過(guò)安裝在水輪機上的上下磁環(huán)所產(chǎn)生的排斥力與水輪機自身的重力相抵消,實(shí)現運行阻力降低及能量轉換率提高。利用循環(huán)冷卻水系統的水能帶動(dòng)風(fēng)機旋轉,降低傳統冷卻塔水輪機的摩擦損耗,提高運行效率及水輪機的使用壽命。 | 適用于工業(yè)冷卻塔。 |
19 | 永磁直驅起重機技術(shù) | 采用自主研發(fā)的低速大扭矩永磁同步電機,取代異步電機、傳動(dòng)軸、聯(lián)軸器和減速機,驅動(dòng)機構簡(jiǎn)化為電機+卷筒的直連結構。將內轉子電機變成外轉子電機,外轉子承擔卷筒功能,即可實(shí)現電機、聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸、減速機、卷筒五合一。利用特有的高調速比和輕載快速功能,一套起升機構可以實(shí)現主副鉤全部功能。 | 適用于起重機械。 |
20 | 燃氣超低溫多聯(lián)式(熱泵)空調技術(shù) | 采用燃氣發(fā)動(dòng)機代替電動(dòng)機來(lái)驅動(dòng)制冷劑壓縮機,直接使用天然氣作為動(dòng)力能源。氣態(tài)制冷劑經(jīng)壓縮機壓縮后壓力和溫度升高,進(jìn)入冷凝器中散熱凝結(制熱);形成液態(tài)制冷劑,再經(jīng)膨脹閥降壓后進(jìn)入蒸發(fā)器;在蒸發(fā)器中吸收外界熱量(及發(fā)動(dòng)機余熱)后氣化,再被吸入壓縮機,如此循環(huán)完成制熱(制冷)循環(huán)。 | 適用于工商業(yè)建筑。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
21 | 智能磁懸浮空氣壓縮機技術(shù) | 采用磁懸浮軸承及電感式傳感器和電渦流式傳感器,實(shí)現寬功率范圍空壓機高速懸浮,懸浮轉子無(wú)接觸磨損轉速高。通過(guò)對空壓機葉輪型線(xiàn)優(yōu)化設計,提高非設計工況點(diǎn)氣動(dòng)效率,降低氣動(dòng)噪聲。采用自主變頻運行控制技術(shù),動(dòng)態(tài)檢測空壓機的進(jìn)氣溫度和排氣壓力,根據進(jìn)氣溫度變化自動(dòng)調節空壓機輸入電流,有效提升空壓機運行。 | 適用于發(fā)酵、玻璃、紡織等行業(yè)工藝設備。 |
22 | 智能磁懸浮透平真空泵技術(shù) | 真空泵葉輪與高速永磁同步電機直聯(lián),采用磁懸浮軸承技術(shù),消除軸承物理摩擦損耗。通過(guò)具有獨特分區結構汽水分離器分離汽水和雜質(zhì),水和雜質(zhì)經(jīng)濾液泵排出。利用液位檢測裝置精確控制濾液泵啟停,減少真空泵葉輪惰轉時(shí)間,降低葉輪轉動(dòng)能耗;真空泵系統配備檢測元件和傳感器,實(shí)現真空泵運行高度智能化,防喘振、防過(guò)載能力大幅提升。 | 適用于造紙行業(yè)紙漿干燥工藝。 |
23 | 內燃機車(chē)新能源改造技術(shù) | 將內燃機車(chē)改造為新能源軌道機車(chē),自主研發(fā)整車(chē)控制器,通過(guò)采集各部件信號,控制各控制器動(dòng)作,實(shí)現機車(chē)安全穩定運行。主驅動(dòng)器采用直接轉矩控制低轉速高轉矩變頻調速技術(shù),將蓄電池直流電通過(guò)大功率絕緣柵雙極型晶體管元件逆變?yōu)轭l率可調的三相交流電。采用同軸永磁電機驅動(dòng),并配有水冷裝置,提升機車(chē)運載能力。 | 適用于工礦行業(yè)調運軌道機車(chē)電氣化改造。 |
24 | 多能互補供熱技術(shù) | 采用全自動(dòng)高壓電極鍋爐技術(shù)、燃氣鍋爐技術(shù)和蓄熱技術(shù),并將用氣系統和用電系統集成整合為智能化供熱系統,實(shí)現天然氣和電力的相互補充使用。通過(guò)大數據、物聯(lián)網(wǎng)及云平臺實(shí)現企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)能耗和用能方案的實(shí)時(shí)監測、分析和修正,最終實(shí)現谷電消納、輔助電網(wǎng)保持平衡,減少棄風(fēng)光電。 | 適用于清潔能源供熱、棄風(fēng)電、谷電消納。 |
25 | 微負壓蒸汽冷凝水回收技術(shù) | 采用高溫冷凝水回收水泵,蒸汽經(jīng)加熱設備工藝換熱后產(chǎn)生不同壓力的冷凝水。冷凝水通過(guò)疏水閥后流至汽液分離緩沖罐內(微負壓),進(jìn)行汽液分離。分離后的冷凝水通過(guò)疏水閥泵加壓輸送至冷凝水回收設備,閃蒸汽則引射至閃蒸吸收裝置,吸收后進(jìn)入冷凝水回收罐內,再經(jīng)冷凝水回收設備加壓泵送至鍋爐房回用。 | 適用于工業(yè)鍋爐。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
26 | 無(wú)油螺桿水蒸氣增壓技術(shù) | 采用雙螺桿壓縮機,向壓縮過(guò)程基元內噴入冷卻水,通過(guò)與壓縮蒸汽進(jìn)行顯熱及蒸發(fā)潛熱換熱從而冷卻蒸汽,并使壓縮過(guò)程接近等溫過(guò)程,提高絕熱效率。未蒸發(fā)的液體水可有效密封雙螺桿壓縮機的泄漏通道,減少壓縮蒸汽的泄漏,提高容積效率。 | 適用于熱泵水蒸氣增壓利用。 |
27 | 基于邊緣計算末端全動(dòng)態(tài)溫控節能裝置 | 通過(guò)安裝在室內的智能溫控器設定并監測室溫,將監測室溫發(fā)送至室外控制器,通過(guò)控制器內部的高性能人工智能芯片處理器實(shí)時(shí)運算,全動(dòng)態(tài)自適應調整閥門(mén)開(kāi)度,解決供熱管網(wǎng)存在的三大水力失衡問(wèn)題。通過(guò)改變熱用戶(hù)回水流量精準調控室溫,實(shí)現自主節能和被動(dòng)節能,按需供熱、精準供熱、智慧供熱。 | 適用于建筑供熱系統。 |
28 | 非侵入式無(wú)源無(wú)線(xiàn)電力傳感器關(guān)鍵技術(shù) | 通過(guò)非侵入式無(wú)源無(wú)線(xiàn)電力傳感器、邊緣計算網(wǎng)關(guān)及其綜合能源管理平臺軟硬件協(xié)作,采用非侵入式無(wú)源無(wú)線(xiàn)電力傳感器收集測量數據。對用電數據進(jìn)行數據清洗和整理、數據分析、制定節能減碳策略并持續優(yōu)化。 | 適用于用電節能及安全監測場(chǎng)景。 |
29 | 水氟全多聯(lián)高效中央空調智慧能源管理系統 | 采用水氟全多聯(lián)系統需求智能匹配技術(shù)、基于數據挖掘和能源回收的自適應節能尋優(yōu)技術(shù)、基于機器學(xué)習算法的熱舒適度推薦及智能預測控制技術(shù)和中央空調高可靠節能運行技術(shù),實(shí)現低碳建筑用中央空調智能管控、能源管理、智能運維等功能。 | 適用于中央空調。 |
30 | 高效壓縮空氣能源供應系統 | 采用云智能數字系統、壓縮空氣動(dòng)力系統、后處理系統、循環(huán)冷卻系統、管道輸送系統、余熱回收系統等分散控制與集中管理相結合的模式,實(shí)施動(dòng)態(tài)調整壓縮空氣設備調配組合。結合壓縮空氣集控系統實(shí)現壓縮空氣供應的智能管控一體化,實(shí)現管網(wǎng)系統恒壓運行,最終實(shí)現壓縮空氣安全、高效、穩定運行。 | 適用于工業(yè)壓縮空氣系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
31 | 基于大數據的船舶節能管理系統 | 通過(guò)對船舶主機瞬時(shí)油耗、轉速、船位、航速、水深等數據進(jìn)行在線(xiàn)采集,建立船舶運行數據庫,通過(guò)大數據挖掘,確定船舶運行中主機轉速、瞬時(shí)油耗、靜水航速三個(gè)參數之間數據模型,以此為機槳匹配優(yōu)化、技術(shù)保養和改造、故障分析提供診斷依據。根據船舶的油耗規律,智能推算該船在不同航道水流下主機油耗,實(shí)現轉速尋優(yōu)。 | 適用于船舶行業(yè)能效系統管理平臺。 |
32 | 小型燃氣輪機能源梯級利用節能技術(shù) | 以連續流動(dòng)空氣為工質(zhì),由高速旋轉壓氣機壓縮,經(jīng)回熱器與高溫煙氣換熱升溫后進(jìn)入燃燒室,與燃料混合燃燒后將化學(xué)能量轉變?yōu)闊崮?,形成高溫高壓煙氣在透平膨脹做功輸出機械能,帶動(dòng)壓氣機并輸出軸功。排出的高溫煙氣經(jīng)回熱器與壓氣機后空氣換熱降溫,余熱進(jìn)入余熱設備進(jìn)行再利用。 | 適用于天然氣及工業(yè)尾氣熱值回收利用。 |
(六)輕工行業(yè)節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 塑料加工雙效加熱節能技術(shù) | 通過(guò)獨特設計結構雙效加熱圈為注塑成型機料筒加熱。加熱圈采用高導熱金屬材料,配置紅外線(xiàn)輻射鏡面反射裝置,具有紅外線(xiàn)輻射-熱傳導雙效加熱功能,提高加熱過(guò)程熱能利用率。利用鏡面反射裝置和涂敷高效納米隔熱層,提高保溫效果,降低注塑成型機外表面溫度。 | 適用于輕工行業(yè)塑料、橡膠加工設備。 |
2 | 溶劑萃取法提取檸檬酸清潔生產(chǎn)技術(shù) | 采用溶劑萃取法(液-液萃?。?,利用溶質(zhì)在2種互不相溶的液相之間的不同分配實(shí)現富集、分離、提取目標物。利用分子識別技術(shù),開(kāi)發(fā)優(yōu)化萃取溶劑體系,通過(guò)多次分子識別和逆流萃取平衡,將檸檬酸與發(fā)酵液中眾多的雜質(zhì)進(jìn)行分離,結晶母液可循環(huán)利用,具有選擇性高、純度高、收率高、自動(dòng)化程度高、設備處理能力大、運行成本低等功能特點(diǎn)。 | 適用于發(fā)酵行業(yè)檸檬酸等有機酸制備工藝。 |
3 | 吹瓶機高壓氣回收節能技術(shù) | 利用全自動(dòng)旋轉式吹瓶機,采用二步法制瓶工藝吹制塑料瓶具。通過(guò)氣體回收裝置對首次吹瓶和再次吹瓶時(shí)瓶?jì)鹊牡蛪簹怏w進(jìn)行回收,并將回收的低壓氣體隨高壓氣體一起應用于下一次吹瓶工序中,循環(huán)反復,減少高壓氣體的消耗。 | 適用于塑料瓶吹制工藝。 |
(七)煤炭清潔高效利用技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 循環(huán)流化床煤氣化技術(shù) | 通過(guò)構建高濃度物料循環(huán),提高碳濃度,用于強化煤的氣化反應,回收煤氣余熱以提供氣化反應吸熱,以高濃度碳循環(huán)耦合能量循環(huán),實(shí)現煤的高效氣化和全熱回收。整個(gè)工藝過(guò)程無(wú)酚水和焦油產(chǎn)生,廢水處理達標后循環(huán)利用不外排,飛灰、爐渣等均可綜合利用,同時(shí)副產(chǎn)中壓蒸汽。 | 適用于煤氣化設備系統。 |
2 | 水煤漿水冷壁直連廢鍋氣化爐技術(shù) | 以水煤漿為原料的高壓純氧氣流床煤氣化工藝,氣化室襯里采用垂直懸掛自然循環(huán)膜式水冷壁。通過(guò)凝渣保護,氣化溫度可提高至1500℃以上,解決高灰熔點(diǎn)煤水煤漿氣化的難題,拓寬煤種適應性。氣化室下部設置輻射廢鍋,通過(guò)獨特的高效輻射式受熱面回收合成氣顯熱,在生產(chǎn)合成氣的同時(shí)副產(chǎn)高品質(zhì)蒸氣。 | 適用于煤制合成氨、甲醇、乙二醇、氫氣、天然氣、燃氣等行業(yè)。 |
3 | 熱電聯(lián)產(chǎn)梯級利用關(guān)鍵技術(shù) | 汽輪機內高溫氣流按“分級匹配、梯級利用”的熱利用原則,主要用于發(fā)電,低溫蒸汽用于供熱。開(kāi)發(fā)從壓力和溫度雙維度匹配分析的技術(shù),摒棄壓力和溫度耦合單向調節的方式,形成壓力和溫度分級匹配雙向調控的供熱方法。開(kāi)發(fā)汽汽再熱、煙氣再熱、背壓機供熱等3套高效供熱技術(shù)方案,實(shí)現源荷精準匹配的高效梯級供熱。 | 適用于熱電聯(lián)產(chǎn)。 |
(八)系統能量梯級利用技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 壓水堆核電機組核能供熱關(guān)鍵技術(shù) | 針對大型壓水堆核電機組,采用安全可靠的汽輪機高排冷端對稱(chēng)抽汽和多功率平臺熱電聯(lián)產(chǎn)下堆-電-熱協(xié)調控制技術(shù)、供熱回路間物理隔離及換熱器泄漏監測等技術(shù),實(shí)現世界最大單機組抽汽規模1500t/h、機組總功率控制精度偏差小于1%的核熱電聯(lián)產(chǎn)能力,確保核電機組在熱電聯(lián)產(chǎn)模式下安全穩定運行和居民用熱安全。 | 適用于核電廠(chǎng)熱能利用。 |
2 | 深度調峰背景下靈活高效供熱技術(shù) | 自主研發(fā)低位能、低壓缸微出力及高低旁聯(lián)合供熱技術(shù)。通過(guò)低位能供熱模式,低位能、熱泵和低壓缸微出力聯(lián)合供熱模式以及低位能、熱泵、低壓缸微出力和高低旁聯(lián)合供熱模式3種供熱模式組合調整。在適應電網(wǎng)不同調峰深度需求的同時(shí),最大限度利用機組乏汽供熱。 | 適用于電力行業(yè)靈活供熱。 |
3 | 基于高溫水源熱泵的污泥低溫真空脫水干化一體化技術(shù) | 集成物料脫水和干化工序,基于低溫真空干化原理,一次性大幅降低污泥含水率,同時(shí)降低污泥熱干化的熱源溫度及汽化溫度。應用高溫水源熱泵技術(shù),保證設備在低溫狀態(tài)運行,實(shí)現污水中低品位熱能高效回收利用及高溫供水,促進(jìn)污水資源化、能源化。 | 適用于市政與工業(yè)污泥脫水干化。 |
4 | 煙氣深度凈化除濕及余熱回收一體化技術(shù) | 利用溶液吸濕原理,使溶液對煙氣進(jìn)行直接接觸噴淋,吸收濕煙氣中的水蒸氣,同時(shí)吸收煙氣中二氧化硫、粉塵等有害物質(zhì),實(shí)現煙氣汽化潛熱回收和保證煙氣潔凈排放,不產(chǎn)生“二次氣溶膠”,避免腐蝕煙囪。系統穩定,可較好地適應鍋爐負荷波動(dòng)帶來(lái)的影響。 | 適用于工業(yè)鍋爐或窯爐余熱回收。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 基于直通式熱泵回收煙氣濕法脫硫余熱技術(shù) | 采用直通式熱泵,以脫硫漿液作為回收鍋爐排煙余熱的傳遞載體,通過(guò)閃蒸取熱功能提取漿液中的熱量用于民生供暖。降溫后的脫硫漿液再通過(guò)原脫硫塔噴淋的方式回收煙氣中余熱。如此循環(huán)實(shí)現煙氣脫硫余熱回收利用的同時(shí),將因煙氣降溫冷凝至漿液中的水分閃蒸出來(lái),并冷凝回用,保證脫硫系統水平衡,解決換熱器腐蝕、結垢、堵塞等問(wèn)題。 | 適用于濕法脫硫工藝余熱回收利用。 |
6 | 基于煙氣換熱器的余熱回收制冷熱技術(shù) | 采用特殊結構設計的非標煙氣換熱器,將煙氣攜帶的熱量通過(guò)熱交換的方式傳遞給介質(zhì),從而將煙氣余熱轉換成可以利用的熱量,回收的熱量用于供冷或供熱使用。為保證煙氣通道更寬,適當增大換熱面積,同時(shí)選取耐腐蝕、耐高溫等不同功能的材料,換熱效率高,具有耐腐蝕、耐高溫、不易堵塞等優(yōu)點(diǎn)。 | 適用于煙氣余熱回收利用。 |
(九)工業(yè)綠色微電網(wǎng)技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 多能互補直流微電網(wǎng)及抽油機群控節能技術(shù) | 采用以柔直配電為核心的新型分布式智能電網(wǎng),實(shí)現“源網(wǎng)荷”協(xié)調優(yōu)化運行,提高油田新能源消納率、降低線(xiàn)路損耗。通過(guò)電機功率動(dòng)態(tài)跟蹤調節,實(shí)現抽油機饋能共享。通過(guò)多臺抽油機分時(shí)優(yōu)化、協(xié)調群控,避免大電流峰值疊加,錯峰填谷,將分散的變壓器冗余容量集中共享,降低網(wǎng)電變壓器和其他發(fā)電機組的供電容量,實(shí)現負荷動(dòng)態(tài)均衡。 | 適用油井、井場(chǎng)微電網(wǎng)。 |
2 | 級聯(lián)型高壓大容量?jì)δ芗夹g(shù) | 通過(guò)將大量電池簇并聯(lián)構成的電池堆拆解成多個(gè)獨立通過(guò)功率單元進(jìn)行逆變的小電池堆,并在逆變交流側串聯(lián)形成高壓接入電網(wǎng),省去濾波、升壓變壓器等環(huán)節。各電池簇物理上相互獨立運行,實(shí)現高壓靜止無(wú)功發(fā)生器拓撲結構在儲能系統中的應用。 | 適用于大型電儲能系統。 |
3 | 熔鹽儲能用高壓感應加熱技術(shù) | 通過(guò)高壓熔鹽電磁感應加熱裝置直連高壓電網(wǎng),利用電磁感應原理實(shí)現熔鹽加熱。通過(guò)熔鹽管道繞制異型多層,增大換熱面積,內置高效導磁材料,實(shí)現高壓勵磁線(xiàn)圈與異型熔鹽管道的高效電磁耦合,降低勵磁線(xiàn)圈損耗。采用納米絕緣材料將異型熔鹽管道一體化澆注成型,降低系統散熱,實(shí)現大功率高效加熱。 | 適用于風(fēng)光熱新能源大基地棄電儲能、火電調峰、谷電利用。 |
4 | 高電壓大功率固體電蓄熱技術(shù) | 采用自控系統在電網(wǎng)低谷時(shí)段或棄風(fēng)電時(shí)段接通高壓電網(wǎng)為發(fā)熱體供電。發(fā)熱體將電能轉換為熱能,同時(shí)熱能被蓄熱體吸收、儲存并利用保溫殼體防止熱量損失??刂聘邷責峤粨Q器在用戶(hù)有熱需求時(shí)將高溫熱能轉換為熱水、熱風(fēng)或蒸汽輸出。高壓電、高溫蓄熱體與高溫熱交換器之間采用空氣交聯(lián)技術(shù),保證設備安全運行,解決高壓絕緣問(wèn)題。 | 適用于棄風(fēng)電消納、火電機組深度調峰、清潔供暖、工業(yè)熱源。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 組合式網(wǎng)側共享儲能技術(shù) | 采用壓縮空氣和鋰電池的組合式網(wǎng)側儲能技術(shù),通過(guò)壓降超過(guò)5兆帕的大壓降管線(xiàn)鋼儲氣方式,實(shí)現壓空系統的高效可靠運行。自主開(kāi)發(fā)壓空儲能與鋰電池的多能互補協(xié)調控制系統和基于平滑控制多儲能裝置能量分配策略,動(dòng)態(tài)調整組合式儲能系統的電池荷電狀態(tài),降低鋰電頻繁深度充放的衰減,改善配電網(wǎng)末端區域調節能力和新能源消納能力。 | 適用于大規模電網(wǎng)側儲能、電源側與用戶(hù)側儲能。 |
6 | 新型儲能與可再生能源協(xié)同利用 | 采用動(dòng)態(tài)可重構磷酸鐵鋰儲能技術(shù),重構電池網(wǎng)絡(luò )系統,通過(guò)控制電池單體/模組接入充放電回路時(shí)間實(shí)現精準能量控制。采用磷酸鐵鋰液冷儲能技術(shù),通過(guò)并聯(lián)式液冷管道設計保證流入電池模組內的冷卻介質(zhì)浸水溫度及電池的熱特性一致。開(kāi)發(fā)超級電容快速響應系統,增加電網(wǎng)的柔性,提高電力系統的運行質(zhì)量。 | 適用于磷酸鐵鋰電池共享儲能電站、電網(wǎng)調峰、調頻。 |
7 | 斜溫層儲能技術(shù) | 開(kāi)發(fā)斜溫層常壓儲熱罐本體及附屬系統,包括斜溫層儲罐、布水系統、排水系統、安全裝置和自動(dòng)控制系統。依據不同溫度儲能介質(zhì)分層原理,蓄熱過(guò)程中熱儲能介質(zhì)從上部區域進(jìn)入斜溫層儲罐內,冷儲能介質(zhì)從斜溫層儲罐底部排出,放熱過(guò)程反向運行,可節約建設和運行成本,增加用熱系統調節能力。 | 適用于儲能、熱電聯(lián)產(chǎn)、光熱電行業(yè)。 |
(十)氫能制取及利用技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 大功率重卡車(chē)用燃料電池發(fā)電系統 | 采用氫燃料電池發(fā)動(dòng)機替代柴油發(fā)動(dòng)機,并使用工業(yè)副產(chǎn)氫氣,全程無(wú)排放。采用低鉑載量高性能膜電極,反應電壓高,從根本上提高發(fā)電效率、降低生產(chǎn)成本。配合高功率電堆層疊組裝和密封技術(shù)、系統控制和優(yōu)化技術(shù),提高發(fā)動(dòng)機效率。發(fā)動(dòng)機系統兼容熱回收技術(shù),低溫時(shí)為車(chē)內供暖。 | 適用于重載物流長(cháng)途運輸車(chē)輛。 |
2 | 氫燃料分布式發(fā)電系統 | 開(kāi)發(fā)燃料電池分布式發(fā)電系統,以氫氣作為原料與空氣中的氧氣發(fā)生電化學(xué)反應發(fā)電。燃料電池系統產(chǎn)生的直流電經(jīng)逆變器并升壓后,接入10kV交流電網(wǎng)線(xiàn)。副產(chǎn)水蒸氣由潔凈水收集裝置收集,通過(guò)冷凝器回收熱能,獲取常溫液態(tài)水,全運行周期清潔無(wú)污染。設計自動(dòng)調節控制系統,可實(shí)現故障電堆系統在降容條件下持續運行。 | 適用于氫儲能發(fā)電系統。 |
3 | 加氫站成套裝備 | 采用加氫站成套裝備,將不同來(lái)源的氫氣通過(guò)壓縮機增壓儲存至儲氫瓶組,再由加氫機采用分級加注模式為氫燃料電池汽車(chē)加注氫氣。自主開(kāi)發(fā)液驅式氫氣壓縮機、隔膜式壓縮機等關(guān)鍵增壓設備,開(kāi)展站控系統標準化設計。建立整站能量流動(dòng)控制策略,智能控制加注過(guò)程,智能調整壓縮機啟停、儲氫瓶組充裝,實(shí)現加氫站全流程高效節能運行。 | 適用于加氫站和制加氫一體站建設及改造。 |
4 | 氫能軌道交通用燃料電池動(dòng)力系統 | 采用模塊化理念設計大功率燃料電池動(dòng)力系統,基于燃料電池的可靠性、耐久性、結構強度、噪聲控制等優(yōu)化設計技術(shù),進(jìn)行燃料電池系統的化工仿真與模擬、結構計算與設計、電氣設計、控制算法研發(fā)。實(shí)現核心功能模塊設計與開(kāi)發(fā)、系統集成與優(yōu)化控制、混合動(dòng)力能量管理、故障診斷與壽命預測。通過(guò)多套燃料電池系統并聯(lián)輸出,滿(mǎn)足氫能軌道交通車(chē)輛動(dòng)力需求。 | 適用于氫能軌道交通行業(yè)。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 兆瓦級固體聚合物電解質(zhì)電解水制氫技術(shù) | 采用寬功率波動(dòng)、快啟動(dòng)爬坡的固體聚合物電解質(zhì)制氫技術(shù)和能瞬間反饋波動(dòng)能源的電源模塊,研制自洽于可再生能源寬功率范圍波動(dòng)特征的智能化整體控制系統,實(shí)現快速功率調節響應,解決電力波動(dòng)對電解槽的沖擊,實(shí)現電解系統的平穩運行。利用高密度電堆工藝設計優(yōu)化制氫模塊,采用變溫吸附技術(shù)干燥提純氫氣,滿(mǎn)足高質(zhì)量用氫需求。 | 適用于可再生能源制氫工藝。 |
6 | 氫氣鍋爐低氮燃燒技術(shù) | 采用分級送氣及配風(fēng)方式,協(xié)同燃燒安全控制技術(shù)、濃淡燃燒技術(shù)、無(wú)死角設計、余熱深度回收利用等技術(shù),實(shí)現氫氣燃燒器與鍋爐本體之間的良好匹配。利用助燃風(fēng)形成煙氣內循環(huán),與煙氣外循環(huán)相結合,配合爐膛無(wú)死角結構,保證鍋爐穩定高效燃燒及高效分級換熱,實(shí)現低氮氧化物排放。 | 適用于氫氣鍋爐。 |
7 | 鎂基固態(tài)儲運氫技術(shù) | 利用鎂基儲氫合金材料的可逆吸放氫反應,通過(guò)高溫導熱油控制儲氫裝置內儲氫合金的溫度,結合氫氣壓力控制,實(shí)現鎂基固態(tài)儲氫裝置的可控吸放氫過(guò)程。鎂基固態(tài)儲運氫車(chē)可常溫低壓存儲和運輸氫氣,實(shí)現高效率、長(cháng)周期儲存氫氣,儲氫材料可循環(huán)使用,滿(mǎn)足氫氣儲運需求。 | 適用于大規模氫儲運裝置。 |
8 | 規?;L(fēng)光離網(wǎng)直流制氫技術(shù) | 采用風(fēng)光發(fā)電全直流離網(wǎng)制氫總體技術(shù)方案,將風(fēng)光發(fā)電通過(guò)中壓直流技術(shù)輸送至化工園區。通過(guò)堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽混合配置進(jìn)行制氫,作為負載消納可再生能源。通過(guò)儲能、電解槽陣列優(yōu)化運行策略和能量管理系統,使負荷與波動(dòng)性風(fēng)光出力匹配,實(shí)現整個(gè)系統穩定、經(jīng)濟運行。 | 適用于風(fēng)光等新能源制綠氫工藝。 |
9 | 綠色醇氫燃料在工業(yè)爐窯中的應用 | 采用醇氫爐窯,以綠色甲醇為燃料,利用爐窯余熱,將其通過(guò)吸熱和催化裂解為富氫混合氣,提升燃料熱值,再摻入爐膛內混合,實(shí)現快速燃燒。結合實(shí)際工況,通過(guò)控制系統調節裂解器和燃燒器內甲醇含量,進(jìn)而調節富氫混合氣摻混比例,確保爐膛內燃料有效燃燒,提升燃料熱值,提高熱效率。 | 適用于工業(yè)爐窯。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
10 | 二氧化碳加氫制綠色航煤技術(shù) | 采用一步法,以二氧化碳和氫氣為原料制備芳烴,再經(jīng)過(guò)精餾分離提取不同芳烴餾分,對低冰點(diǎn)餾分進(jìn)行加氫精制合成環(huán)烷烴或鏈烷烴。收集以上產(chǎn)物,通過(guò)搭建實(shí)驗平臺將其與以生物質(zhì)為碳源制備得到的綠色航煤組分、常規航煤組分等進(jìn)行調配,得到適應不同來(lái)源需求的成品航煤調配方案。該技術(shù)可提高綠色航煤制備的高選擇性與原料的高轉化率。 | 適用于萬(wàn)噸級綠色航煤制備工藝。 |
11 | 面向軌道交通的制儲一體化移動(dòng)供氫系統 | 移動(dòng)供氫設備由撬裝式甲醇轉換制氫設備、低壓固態(tài)儲氫以及多級增壓加注系統組成。通過(guò)催化劑將甲醇分解生產(chǎn)氫氣,將鈦合金作為儲氫合金,采用模塊化設計使每個(gè)模組可單獨吸氫和放氫。該系統滿(mǎn)足不同流量的用氫需求,為軌道交通提供高效可靠的氫能制儲一體化解決方案。 | 適用于軌道交通行業(yè)氫能利用。 |
12 | 風(fēng)光制綠氫合成氨技術(shù) | 利用光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電解制氫生產(chǎn)合成氨,以質(zhì)子交換膜(PEM)為電解質(zhì),純水為反應物,并采用零間距結構電解槽。通過(guò)合理配置儲能儲氫,電解制氫裝置產(chǎn)生的氫氣和深冷空分制氮裝置產(chǎn)生的氮氣混合后進(jìn)入合成氨裝置。經(jīng)壓縮機壓縮、預熱、氨合成反應、余熱回收、冷卻分離后液氨產(chǎn)品送至氨儲存單元儲存。 | 適用于綠電制綠氫工藝。 |
13 | 生物質(zhì)合成氣制綠氫技術(shù) | 采用脫碳提氫裝置,以生物質(zhì)合成氣為原料,經(jīng)過(guò)除油、加壓、脫硫、脫碳、提氫等工藝制備合格工業(yè)氫氣。原料氣從除油塔輸入經(jīng)除油壓縮后進(jìn)變換裝置,提高氫含量,再經(jīng)脫硫后分別進(jìn)入真空變壓吸附脫碳裝置和原甲裂脫碳裝置。一部分脫碳氣經(jīng)過(guò)焦爐煤氣提氫裝置直接得到產(chǎn)品氫,另一部分脫碳氣經(jīng)過(guò)甲裂提氫裝置進(jìn)一步經(jīng)甲烷化后得到產(chǎn)品氫。工藝解吸氣可進(jìn)一步回收利用。 | 適用于生物質(zhì)合成氣制氫工藝。 |
14 | 生物質(zhì)氣化-費托合成制備綠色航煤技術(shù) | 采用新能源電解水制綠氫-費托合成工藝制備綠色航空煤油,優(yōu)化集成風(fēng)電光伏發(fā)電及加壓流化床生物質(zhì)氣化系統工藝。利用綠氫取代灰氫、生物質(zhì)綠碳取代化石碳源,最后通過(guò)高效費托合成工藝實(shí)現制備綠色航空煤油。電解水制氫裝置根據新能源發(fā)電波動(dòng),實(shí)現“荷隨源動(dòng)”,達到分鐘級負荷響應。 | 適用于綠色航煤制備工藝。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
15 | 富氫尾氣綜合利用制氫技術(shù) | 采用氣體分離提純系統,以液化天然氣富氫尾氣為原料,提純制備高純氫氣。原料由入口端進(jìn)入吸附塔,依次經(jīng)吸附、多級壓力均衡降、順?lè )?、逆放、沖洗、多級壓力均衡升及最終升壓等步驟,實(shí)現多次均壓回收獲得氫氣。氫氣再經(jīng)調節閥和產(chǎn)品緩沖罐穩壓后,進(jìn)入不銹鋼精密過(guò)濾器去除微量的顆粒物,最終輸出高純度氫氣。主要用能設備為隔膜式壓縮機,容積效率高。 | 適用于富氫尾氣利用。 |
(十一)智慧能源管控技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 智慧綜合能源數字化管控平臺應用技術(shù) | 對企業(yè)內供配電、空調等系統進(jìn)行智慧化改造,建立重點(diǎn)設備、產(chǎn)線(xiàn)、班組、車(chē)間、部門(mén)、廠(chǎng)區等分級計量、診斷評價(jià)、優(yōu)化調控系統、網(wǎng)絡(luò )通信系統及能源集中調度中心。通過(guò)能源可視化、運行監控、設備運維、資產(chǎn)管理、優(yōu)化調度等功能,將人工智能算法和專(zhuān)家知識有機結合,實(shí)現對水、電、空壓氣、蒸氣、冷、暖、污水等能源的統一調度。 | 適用于大型建筑綜合能源監測與多能耦合優(yōu)化調控系統。 |
2 | 軟硬件一體化智慧空壓站系統 | 利用智能計算服務(wù)平臺、邊緣計算系統、流量需求控制系統,把控產(chǎn)氣、輸送和用氣環(huán)節,實(shí)現產(chǎn)、輸、用氣各環(huán)節信息實(shí)時(shí)響應和基于空壓系統全過(guò)程節能。采用最小二乘支持向量機和等功率變化率法,建立用氣流量預測模型和空壓機群策略,智能分配控制機間流量。合理配置高能效設備,統一調度系統管網(wǎng),利用多功能算法,實(shí)時(shí)調節供氣壓力和流量。 | 適用于工業(yè)空壓系統。 |
3 | 智慧環(huán)保島優(yōu)化控制技術(shù) | 通過(guò)人工智能、大數據、數字孿生等技術(shù),針對燃煤電廠(chǎng)除塵、脫硫、脫硝等煙氣治理設備的運行特性,動(dòng)態(tài)控制調整各設備運行狀態(tài),實(shí)現環(huán)保島自動(dòng)化運行,提升系統運行效率,采用工業(yè)級設備智慧控制和故障預警技術(shù),在實(shí)現環(huán)保島各設備穩定運行和煙氣超低排放的同時(shí),達到智能化運維。 | 適用于燃煤機組煙氣脫硝、除塵、脫硫設備。 |
4 | 智慧互聯(lián)網(wǎng)工廠(chǎng)級能源信息管理系統 | 基于網(wǎng)格化的設計理念,以源儲網(wǎng)荷備為最小能源單元,電壓、電流、功率、電量為最小數據采集單元,采用分層分類(lèi)層級結構設計,能夠為配電房、空壓站、冷媒站、污水站等場(chǎng)景實(shí)現現場(chǎng)管理、監測、預警,為系統用能提供全面實(shí)時(shí)監測、能耗數據可視化分析、數據可靠化管理等服務(wù)。 | 適用于工商業(yè)園區、企業(yè)能源管理系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
5 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧能源可視化監控管理技術(shù) | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過(guò)對供配電設備的狀態(tài)信號進(jìn)行數據采集、存儲、計算與分析,構建由感知層、傳輸層、存儲層及應用層組成的可視化智慧能源管理平臺,實(shí)現設備運維管理、能源監控、全景地圖展示、趨勢分析、在線(xiàn)組態(tài)、開(kāi)關(guān)控制、設備監控及電子檔案管理等相關(guān)功能,提升用戶(hù)管理配用電系統的安全性,保障用能質(zhì)量可靠性。 | 適用于工業(yè)企業(yè)、公共服務(wù)機構能源系統。 |
6 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鋼鐵企業(yè)能源管控系統 | 采用“大數據+機理+算法”,對用能情況進(jìn)行評價(jià)、平衡預測、耦合優(yōu)化分析;通過(guò)與生產(chǎn)工藝、設備等物質(zhì)流的數據共享、信息協(xié)同,建立能源流、物質(zhì)流、碳素流的協(xié)同仿真系統,實(shí)現能源與鋼鐵主體生產(chǎn)的深度協(xié)同優(yōu)化,提出能源綜合優(yōu)化方案,提高能源利用效率。 | 適用于鋼鐵等行業(yè)能源系統。 |
7 | 基于物聯(lián)網(wǎng)控制智慧照明數字化節能技術(shù) | 采用基于物聯(lián)網(wǎng)通信的單燈控制器對智能路燈的運行參數進(jìn)行采集并上傳至物聯(lián)網(wǎng)管理平臺進(jìn)行統計和分析,根據分析結果自動(dòng)尋優(yōu),對單燈控制器進(jìn)行控制,實(shí)現路燈遠程智能運維。 | 適用于道路照明系統。 |
8 | 建材行業(yè)碳排放智能管理技術(shù) | 該技術(shù)采用物聯(lián)網(wǎng)接入+實(shí)時(shí)計算的方法,實(shí)現工廠(chǎng)、產(chǎn)品和其他建筑的全生命周期的碳排放管理。為建材行業(yè)企業(yè)提供計劃、運行、履約階段的碳排計算模型和評估工具。 | 適用于建材行業(yè)碳排放管理系統。 |
9 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能化暖通空調系統聯(lián)控調優(yōu)技術(shù) | 該技術(shù)依托物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能及現代控制理論,將空調技術(shù)、自控技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)相結合,實(shí)時(shí)采集用能設備能耗、冷卻水蒸發(fā)、冷凝的溫度和壓力等參數,為空調系統提供能耗實(shí)時(shí)可視化、系統尋優(yōu)、在線(xiàn)決策等功能。 | 適用于暖通空調系統。 |
10 | 暖通空調試驗室節能關(guān)鍵技術(shù) | 采用中央供冷制冷機組,實(shí)現在多個(gè)房間、水系統、復疊低溫機組等多個(gè)負載的精確供冷和熱回收調節。對房間溫濕度供冷端協(xié)同調節,僅依靠冷端調節即可實(shí)現溫度和濕度的精確控制。采用封裝化智能控制和多輸入多輸出控制算法,實(shí)現工況控制智能化。采用超聲波加濕替代傳統電加濕,有效解決超聲波加濕在極限高低溫下的應用難題。 | 適用于暖通空調試驗用高精度恒溫恒濕試驗室。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
11 | 一種離網(wǎng)智慧工業(yè)照明技術(shù) | 采用N-LED技術(shù),搭載高效驅動(dòng)及精確的過(guò)零檢測,最大程度降低損耗,電源效率高達95%。同時(shí)降低多芯片出光互相干涉,提高燈珠光效和可靠性。通過(guò)獨特的智能組網(wǎng)技術(shù),內置微波傳感器+藍牙通訊模塊+微處理器+物理控制開(kāi)關(guān),可根據場(chǎng)景做出調整,實(shí)現功率可調、分組可控、按區域照明。 | 適用于大型工業(yè)廠(chǎng)房。 |
(十二)工業(yè)降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 燃煤鍋爐煙氣碳捕集協(xié)同污染物深度治理技術(shù) | 依托清華大學(xué)開(kāi)發(fā)的第二代低能耗碳捕集先進(jìn)技術(shù),進(jìn)行技術(shù)集成與工藝優(yōu)化。吸收劑采用雙向分離有機胺溶劑進(jìn)行碳捕集,解吸塔結合催化材料促進(jìn)液相二氧化碳的解吸速率,具有碳捕集效率高、系統安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。 | 適用于燃煤鍋爐二氧化碳捕集利用。 |
2 | 氫冶金爐頂氣二氧化碳脫除技術(shù) | 利用N-甲基二乙醇胺溶液可選擇性與二氧化碳形成不穩定碳酸鹽的特性,對爐頂氣中的低濃度二氧化碳進(jìn)行低溫吸收、高溫解吸,進(jìn)入下道二氧化碳精制單元,得到工業(yè)級與食品級二氧化碳產(chǎn)品,最終實(shí)現爐頂氣脫碳循環(huán)與二氧化碳回收利用。 | 適用于冶金行業(yè)工藝氣體脫碳處理。 |
3 | 工業(yè)廢氣二氧化碳捕集礦化制備負碳板材關(guān)鍵技術(shù) | 采用常溫礦化固結技術(shù),模擬自然界巖石生成過(guò)程,優(yōu)化設計工藝參數,利用含硅、鈣成分的材料,在催化劑作用下加速與工業(yè)煙氣中的二氧化碳發(fā)生礦化反應,生成具有負碳屬性的建材產(chǎn)品(負碳石材、粉料、骨料等),代替天然石材,有效減少山石開(kāi)采,直接利用高濃度工業(yè)尾氣。 | 適用于工業(yè)廢氣二氧化碳利用。 |
4 | 合成氨二氧化碳資源化綜合利用技術(shù) | 通過(guò)優(yōu)化合成氨低溫甲醇洗裝置工藝指標,提升裝置吸收及解吸能力,提高精制二氧化碳產(chǎn)量。使用低溫甲醇洗尾氣作為航天爐輸煤氣體和用于生產(chǎn)純堿,提高純堿產(chǎn)能,替換出的精制二氧化碳用于生產(chǎn)尿素。通過(guò)優(yōu)化調整醋酸廠(chǎng)凈化裝置變壓吸附工藝,提升二氧化碳產(chǎn)品氣純度,回收后直接作為制氣裝置氣化劑,減少外購二氧化碳,降低原料成本。 | 適用于煤化工合成氨工藝。 |
5 | 低能耗煙氣二氧化碳捕集技術(shù)及裝備 | 采用化學(xué)吸收工藝,煙氣經(jīng)預處理后進(jìn)入吸收塔,與吸收劑反應完成二氧化碳的吸收,吸收后煙氣從吸收塔頂排出。吸收劑經(jīng)換熱升溫進(jìn)入再生塔,加熱解吸出二氧化碳,吸收劑經(jīng)換熱冷卻再次進(jìn)入吸收塔,進(jìn)行循環(huán)吸收。從再生塔頂部出來(lái)的二氧化碳經(jīng)冷卻、氣液分離、壓縮干燥、液化后進(jìn)入儲罐貯存,完成整個(gè)捕集流程。 | 適用于工業(yè)煙道氣碳捕集。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
6 | 二氧化碳封存增壓泵利用關(guān)鍵技術(shù) | 采用高效抗氣蝕關(guān)鍵部件動(dòng)態(tài)優(yōu)化技術(shù)對二氧化碳封存增壓泵進(jìn)行高效水力結構設計?;谀偷蜏刈詽櫥躁P(guān)鍵零部件制造技術(shù)研制加工工裝和工藝路線(xiàn),利用多參數狀態(tài)監控與運行狀態(tài)辨識技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗樣機,根據樣機試驗參數調整關(guān)鍵部件幾何結構和工作參數,有效解決二氧化碳管線(xiàn)輸送增壓泵工作穩定性差、效率低、汽蝕性能差等問(wèn)題。 | 適用于石油化工行業(yè)高壓常溫二氧化碳輸送增壓裝置。 |
7 | 撬裝智能二氧化碳驅油裝備及驅油工藝技術(shù) | 采用新型多缸活塞二氧化碳注入泵,利用超臨界二氧化碳對原油有降粘、膨脹等作用的特性,將氣態(tài)或液態(tài)二氧化碳注入地下油藏層,使剩余原油體積大幅膨脹脫離地層水,降低原油黏度、增大其流動(dòng)性,提升原油采出率。氣體二氧化碳可通過(guò)回氣管路返回儲罐,液態(tài)二氧化碳注入地下,實(shí)現二氧化碳埋存。系統采用自動(dòng)化控制,實(shí)現驅油開(kāi)采和二氧化碳埋存智能化運行管理。 | 適用于石油行業(yè)碳捕集利用。 |
8 | 生物質(zhì)鍋爐富氧燃燒制綠碳技術(shù) | 采用生物質(zhì)鍋爐富氧燃燒模塊和碳捕集模塊改造煙風(fēng)系統,通過(guò)設置煙氣再循環(huán)旁路煙道,將引風(fēng)機出口煙氣回引至送風(fēng)口,以氧氣/二氧化碳氣體代替空氣實(shí)現富氧燃燒,獲得高濃度二氧化碳原料煙氣。針對高濃度二氧化碳原料煙氣開(kāi)發(fā)碳捕集提純技術(shù),原料煙氣依次通過(guò)預處理、變壓吸附提純、煙氣壓縮、變溫吸附干燥、液化、精餾,最終獲得二氧化碳產(chǎn)品。 | 適用于生物質(zhì)爐排鍋爐。 |
9 | 電解二氧化碳制合成氣技術(shù) | 采用二氧化碳電解反應槽,以二氧化碳氣體和電解液中的水為原料,在電能的作用下,二氧化碳和水在電解反應器陰極催化劑作用下接受電子轉化為合成氣。電解液中的水在電解反應器陽(yáng)極催化劑作用下釋放出電子分解為氧氣。整個(gè)轉化過(guò)程僅有二氧化碳和水參與消耗,電解質(zhì)運行無(wú)損耗,可以將工業(yè)行業(yè)二氧化碳濃度在10%~100%之間的煙氣轉化為合成氣進(jìn)一步使用。 | 適用于電解二氧化碳制合成氣工藝。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
10 | 生物質(zhì)綠能顆粒制備技術(shù) | 采用自主研發(fā)的可移動(dòng)式生物質(zhì)連續高溫水洗炭化技術(shù),生物質(zhì)在一定溫度壓力作用下實(shí)現半纖維素熱解,改善疏水特性,降低纖維韌性易于研磨,提高能量密度和含碳率,從而將生物質(zhì)原料轉化為高熱值、疏水易存儲、離子含量可控的類(lèi)煤化零碳燃料。生產(chǎn)裝置采用模塊化設計,水洗反應時(shí)間根據燃料品質(zhì)需求可調,解決生物質(zhì)原料體積大、密度低和爐具適應性差等問(wèn)題。 | 適用于化石燃料替代。 |
11 | 鋼鐵工業(yè)尾氣生物發(fā)酵制乙醇技術(shù) | 以工業(yè)轉爐煤氣(主要成分為一氧化碳)為原料,通過(guò)微生物發(fā)酵,將一氧化碳轉化為乙醇、乙酸等代謝產(chǎn)物,再利用蒸餾塔提取發(fā)酵液中的乙醇。提取乙醇后的含菌液經(jīng)離心機分離菌體蛋白,清液經(jīng)厭氧反應器除去大部分化學(xué)需氧量(COD)后進(jìn)入后續脫氮除磷系統,達標排放,發(fā)酵尾氣進(jìn)一步分離未完全反應的一氧化碳后排放,同時(shí)副產(chǎn)1兆帕飽和蒸氣。該技術(shù)發(fā)酵效率高,工藝流程短,可實(shí)現無(wú)機碳到有機碳的轉化及固定。 | 適用于鋼鐵等行業(yè)含一氧化碳工業(yè)氣體利用。 |
12 | 生活垃圾提取塑料剩余物制備清潔能源燃料技術(shù) | 采用高壓微電子技術(shù),使塑料帶電分離。收集生活垃圾中的廢棄塑料,通過(guò)清洗分揀設備對不同種類(lèi)塑料進(jìn)行縮融塑料顆粒清洗分選,將塑料低溫裂解液化,聚合生成新塑料。提取塑料后的剩余垃圾通過(guò)生物法干化除臭、粉碎、固化成型、無(wú)害化陳化反應及生物菌群分解催化制備清潔能源燃料,減少環(huán)境污染。 | 適用于生活垃圾制備清潔燃料。 |
二、信息化領(lǐng)域節能降碳技術(shù)
(一)數據中心節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 智能鋰離子電池后備電源技術(shù) | 該技術(shù)采用磷酸鐵鋰電池,可大幅減少電池系統占地面積。三層電池管理(BMS)系統具有主動(dòng)均流、智能均壓控制功能,支持高倍率放電、新舊電池混合應用、鋰電模塊數量差異化并聯(lián)使用,實(shí)現簡(jiǎn)易擴容,避免過(guò)度配置,有效降低總擁有成本(TCO)。 | 適用于數據中心后備電源系統。 |
2 | 間接蒸發(fā)冷卻制取冷水技術(shù) | 該技術(shù)以?xún)壤涫介g接蒸發(fā)冷卻器為核心,利用水蒸發(fā)吸熱效應通過(guò)熱交換制取冷水。制取冷水過(guò)程中蒸發(fā)過(guò)程與所制取冷水無(wú)直接物理接觸,無(wú)機械制冷參與,所制取冷水出水溫度可低于環(huán)境空氣濕球溫度2~3℃。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
3 | 智能微模塊技術(shù) | 該技術(shù)采用模塊化設計,將供配電、溫控、機柜、通道、布線(xiàn)、監控等系統集成在一個(gè)模塊內,并具體采用可提高數據中心能效的內部通過(guò)近端制冷、冷熱隔離密閉通道、高效不間斷電源(UPS)、智能優(yōu)化溫控系統等集成設計提高數據中心能效,實(shí)現智能化運維管理。 | 適用于中小數據中心基礎設施。 |
4 | 基于間接蒸發(fā)冷水機組的綜合冷源技術(shù) | 該技術(shù)通過(guò)水循環(huán)回路工藝設計,將間接蒸發(fā)冷水機和壓縮式冷水機組合成綜合制冷系統,實(shí)現冬季間接蒸發(fā)冷水機組在北方寒冷地區數據中心安全運行。通過(guò)采用機組群控、系統自控等技術(shù)自動(dòng)切換運行模式。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
5 | 電力模塊技術(shù) | 該技術(shù)采用一體化集成方案,將變壓器、低壓柜、補償柜、不間斷電源(UPS)柜、輸出饋線(xiàn)柜等進(jìn)行融合設計,并通過(guò)工廠(chǎng)預安裝、預調試,減少配電系統占地,縮短供配電鏈路。 | 適用于數據中心供配電系統。 |
6 | 信息設備與基礎設施綜合管理與優(yōu)化技術(shù) | 通過(guò)建立一體化綜合管理與治理系統,對用能設備運行狀態(tài)進(jìn)行采集和監測,并利用能效算法實(shí)時(shí)計算分析數據中心運行狀況,在保障算力算效的前提下,優(yōu)化基礎設施各系統運行狀態(tài)。 | 適用數據中心運維管理系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
7 | 全自然冷卻冷源液冷溫控技術(shù) | 該技術(shù)采用熱管散熱和水冷散熱技術(shù),在高熱流密度場(chǎng)景下,通過(guò)液冷內外循環(huán)系統將電子芯片產(chǎn)生的熱量傳遞至冷卻塔散熱,無(wú)須配置機械制冷設備,實(shí)現對電子芯片的溫度控制。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
8 | 全直流變頻氟泵空調技術(shù) | 該技術(shù)采用全變頻架構,根據機房負載變化和室外環(huán)境溫度進(jìn)行系統尋優(yōu),自動(dòng)調整壓縮機、室內風(fēng)機、室外風(fēng)機等轉速與電子膨脹閥的開(kāi)度。在室外環(huán)境溫度較低時(shí),由氟泵驅動(dòng)實(shí)現自然冷卻循環(huán),無(wú)須壓縮機運行。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
9 | 全變頻三驅相變制冷技術(shù) | 該技術(shù)使用相變工質(zhì),通過(guò)壓縮機、氣泵、液泵三種驅動(dòng)模式實(shí)現相變冷卻循環(huán)。結合全變頻智能控制策略,在過(guò)渡季節運行氣泵驅動(dòng)模式,低溫季節運行液泵驅動(dòng)模式,高溫季節運行壓縮機驅動(dòng)模式。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
10 | 模塊化微型一體機技術(shù) | 該技術(shù)采用模塊化設計,將制冷模塊、智能供配電模塊、儲能模塊、監控模塊等融合為一體,單一模塊即是功能完整數據機房,并提供支持無(wú)人值守的智能化集中監控和可視化管理。 | 適用于小型數據中心基礎設施。 |
11 | 氣體增壓型氟泵空調技術(shù) | 該技術(shù)采用氟泵和壓縮機串聯(lián)設計,通過(guò)低壓縮比變頻壓縮機與智能算法軟件控制相結合,可在同一系統中實(shí)現壓縮機模式、氣體增壓模式、氟泵模式三種模式自動(dòng)切換運行。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
12 | 預制式智能模塊技術(shù) | 該技術(shù)由密閉冷通道、機架式模塊化不間斷電源(UPS)、全變頻自然冷卻等技術(shù)組成,通過(guò)預制方式形成模塊化數據中心。機架式模塊化不間斷電源(UPS)技術(shù)可依據實(shí)際負載情況智能控制功率模塊工作狀態(tài)。全變頻柔性制冷技術(shù)可根據室外溫度智能切換混合節能模式或自然冷模式。 | 適用于數據中心基礎設施。 |
13 | 數據中心預制模塊化技術(shù) | 該技術(shù)采用工程預制化、產(chǎn)品模塊化設計理念,將供配電、制冷、機柜、管理等子系統集成在一定尺寸的箱體模塊內,模塊在工廠(chǎng)完成生產(chǎn)及測試,整體運到現場(chǎng)后進(jìn)行拼裝。 | 適用于機房、機電同步建設數據中心。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
14 | 基于磁電協(xié)合波的冷卻水管路防結垢技術(shù) | 該技術(shù)將一種超低頻率時(shí)變電磁波與離子電流脈沖波融合形成磁電協(xié)合波,激勵鋼鐵表面形成致密的四氧化三鐵(Fe3O4)磁鐵鈍化層,促使碳酸鈣過(guò)飽和以無(wú)附著(zhù)性微細文石粉末析出,防止設備及管路結垢、腐蝕及微生物滋生。 | 適用于數據中心循環(huán)冷卻水系統。 |
15 | 智能化綜合能耗管理平臺及綜合改造技術(shù) | 該技術(shù)針對動(dòng)力環(huán)境、暖通系統、供配電系統等關(guān)鍵用能因素,通過(guò)跨系統數據統一采集,實(shí)現對數據中心各模塊運行效率集中監控和運行策略自動(dòng)優(yōu)化。在此基礎上進(jìn)行分析研究,優(yōu)選多種技術(shù)形成數據中心綜合改造方案。 | 適用于水冷型數據中心基礎設施。 |
16 | 硅橡膠澆注干式變壓器技術(shù) | 該技術(shù)具有絕緣材料不會(huì )開(kāi)裂、不可燃燒、環(huán)??苫厥盏忍卣?。通過(guò)減小氣道空氣距離、降低繞組高度、應用低損耗取向硅鋼材料(或非晶鐵芯材料)等措施降低變壓器空載損耗。采用高導熱硅橡膠、新型散熱措施、扁導線(xiàn)等措施降低變壓器負載損耗。 | 適用于數據中心變壓器。 |
17 | 風(fēng)冷、液冷整體機房模塊技術(shù) | 該技術(shù)采用智能化電源、冷電聯(lián)動(dòng)、冷板式液冷、智能化運維管理、模塊化設計、預制化集成等技術(shù),形成包括供配電系統、制冷系統、監控管理系統、機柜及封閉通道等系統的風(fēng)冷、液冷整體機房模塊。 | 適用于大中型互聯(lián)網(wǎng)數據中心、智算中心等。 |
18 | 模塊化不間斷電源(UPS)技術(shù) | 該技術(shù)基于模塊化架構,每個(gè)功率模塊(30kW/50kW/100kW)功能獨立,均有獨立的整流器和逆變器單元,可插入不間斷電源機架中獨立工作和并聯(lián)工作。具備交錯并聯(lián)、智能休眠、智能在線(xiàn)等功能,無(wú)間隔切換及諧波主動(dòng)補償。 | 適用于數據中心供配電系統。 |
19 | 海量數據冷熱分級及歸檔存儲技術(shù) | 該技術(shù)根據數據增長(cháng)與調用頻率、冷數據占比規律等,建立冷熱分級管理體系及數據存儲統一管理平臺,提升數據歸檔遷移效率,智能規劃數據存儲空間,優(yōu)化存算比,優(yōu)化設備配置。 | 適用于PB級至EB級數據歸檔業(yè)務(wù)存儲系統。 |
20 | 基于機理模型的數據中心暖通空調能效提優(yōu)技術(shù) | 該技術(shù)通過(guò)對機房溫度、氣象環(huán)境、設備運行狀況等數據進(jìn)行采集和分析,利用時(shí)序預測算法確定機房各區域精確制冷需求,采用制冷能效模型對精密空調、冷水機組、水泵、冷卻塔等設備運行工況進(jìn)行分析,從全局維度推理進(jìn)行能效尋優(yōu),通過(guò)動(dòng)環(huán)、群控等系統完成自動(dòng)控制。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
21 | 磁/氣懸浮壓縮機及氟泵雙擎驅動(dòng)多聯(lián)熱管空調技術(shù) | 該技術(shù)綜合采用多聯(lián)熱管、磁/氣懸浮無(wú)油壓縮機和氟泵技術(shù),室外側可根據氣候類(lèi)型選擇蒸發(fā)冷或風(fēng)冷冷凝器,室內側可選背板末端、列間末端、房級末端、風(fēng)墻末端等多種形式。液態(tài)制冷劑在室內末端吸熱蒸發(fā)為氣態(tài),氣態(tài)制冷劑在室外冷凝器冷凝成液態(tài),液態(tài)制冷劑在氟泵作用下送回室內末端完成制冷循環(huán),系統可智能切換壓縮機、液泵驅動(dòng)模式。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
22 | 智算中心復合液冷技術(shù) | 該技術(shù)面向高功率密度人工智能(AI)計算服務(wù)器,由室外冷源系統、冷量分配單元(CDU)、環(huán)狀管網(wǎng)、微負壓冷卻工質(zhì)供回歧管、液冷板、監控模塊、配電模塊等組成,可滿(mǎn)足高功率密度機柜散熱需求,提高空間利用率??伸`活兼容冷卻水、相變工質(zhì)等多種形式冷源,適應匹配液冷與風(fēng)冷部分對冷源不同需求,實(shí)現液冷數據中心單冷源設計。 | 適用于智算中心冷卻系統。 |
23 | 10kV交流輸入的直流不間斷電源技術(shù) | 該技術(shù)采用配電鏈路和整流模塊拓撲兩個(gè)維度對傳統不間斷電源系統架構進(jìn)行優(yōu)化,減少功率變換環(huán)節,實(shí)現中壓10kV交流電輸入后直接轉化為240V(或336VC)直流電并輸出,降低供配電系統冗余。 | 適用于數據中心供配電系統。 |
24 | 智能微型模塊化技術(shù) | 該技術(shù)采用模塊化及封閉冷/熱通道設計,集成高效供配電系統、全變頻氟泵制冷系統、綜合布線(xiàn)系統、動(dòng)環(huán)監控系統、消防聯(lián)動(dòng)系統等子系統。各子系統可無(wú)縫銜接,具備按需擴展的復制能力,通過(guò)動(dòng)力環(huán)境監控系統實(shí)現統一監管。 | 適用于數據中心基礎設施。 |
25 | 風(fēng)側間接蒸發(fā)冷卻技術(shù) | 該技術(shù)利用濕球溫度低于干球溫度的原理,通過(guò)非直接接觸式換熱器將室外空氣或者經(jīng)加濕預冷處理室外空氣冷量傳遞給數據中心內部較高溫度回風(fēng),實(shí)現風(fēng)冷和蒸發(fā)冷卻相結合。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
26 | 浸沒(méi)式液冷用零臭氧消耗潛能值、低全球變暖潛能氟化冷卻液技術(shù) | 該技術(shù)將服務(wù)器或芯片等發(fā)熱器件設備全部或部分浸沒(méi)在單相或相變氟化冷卻液中,依靠冷卻液顯熱變化或潛熱變化傳遞熱量,替代傳統風(fēng)冷散熱技術(shù),解決高熱流密度器件散熱問(wèn)題。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
27 | 分布式架構藍光及光磁電一體化智能存儲應用技術(shù) | 該技術(shù)采用分布式架構,實(shí)現光磁電一體化存儲。融合磁、光、電等介質(zhì)性能優(yōu)勢,兼具電、磁存儲高性能和光存儲長(cháng)壽命、綠色節能等特點(diǎn)。 | 適用于數據中心存儲系統。 |
28 | 存儲資源盤(pán)活技術(shù) | 該技術(shù)為分布式存儲技術(shù),通過(guò)分布式多控架構、軟件用戶(hù)態(tài)設計、數據智能分配、自適應性時(shí)鐘同步方法等技術(shù),將不同處理器(CPU)架構、內存配置、硬盤(pán)配置服務(wù)器中空閑存儲資源整合為統一虛擬存儲資源池提供存儲服務(wù)。具有多進(jìn)程混合部署、異構硬件適配、輕量部署等功能。 | 適用于數據中心信息系統。 |
29 | 蒸發(fā)冷凝式氟泵雙循環(huán)多聯(lián)高功率背板空調技術(shù) | 該技術(shù)綜合采用高效油分離器及無(wú)油氟泵。室內機為背板空調形式,采用高效換熱器技術(shù)實(shí)現輕薄化,并實(shí)現對高功率機柜精準制冷。室外主機采用兩級蒸發(fā)冷卻閉式蒸發(fā)式冷凝器,支持500米超長(cháng)冷媒連管,可在負30米至正50米落差范圍內安裝。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
30 | 高頻大功率模塊化不間斷電源(UPS)技術(shù) | 該技術(shù)采用模塊化設計和控制器局域網(wǎng)(CAN)通信鏈路冗余設計,新型碳化硅(SiC)器件和低磁導率材質(zhì)電感器件,交錯并聯(lián)結構功率因數校正(PFC)電路和中性點(diǎn)鉗位(NPC)三電平逆變電路,可提高產(chǎn)品擴展性能和系統供電可靠性,降低器件及電路損耗,結合高散熱設計及合理器件布局。 | 適用于數據中心供配電系統。 |
31 | 智能融合電力模塊技術(shù) | 該技術(shù)將傳統供配電系統進(jìn)行整合優(yōu)化,通過(guò)智能管理平臺進(jìn)行管理。系統核心電源部分采用在線(xiàn)節能補償運行模式時(shí),由市電與不間斷電源(UPS)聯(lián)合供電,負載通過(guò)不間斷電源(UPS)靜態(tài)開(kāi)關(guān)從市電獲取所需有功功率,從不間斷電源(UPS)逆變器獲取所需無(wú)功功率。 | 適用于數據中心供配電系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
32 | 一體式預制化氟泵空調技術(shù) | 該技術(shù)基于變頻氟泵技術(shù),采用內外機集成一體化、并聯(lián)壓縮機制冷、低風(fēng)阻風(fēng)墻送風(fēng)及高回風(fēng)溫度設計等技術(shù),具有氟泵空調冷量大型化、機組全預制化、無(wú)長(cháng)連管、無(wú)管網(wǎng)及無(wú)室內末端等特點(diǎn),可不占用室內空間,整體易維護??照{搭載智能化控制系統,根據機房負載率和室外環(huán)境溫度變化,實(shí)現氟泵自然冷、雙擎混合、壓縮機制冷三種模式智能切換。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
33 | 流場(chǎng)優(yōu)化通風(fēng)冷卻技術(shù) | 該技術(shù)通過(guò)葉輪流場(chǎng)優(yōu)化、電機效率提升、智能調整轉速等技術(shù),在寬載荷、寬轉速范圍內,實(shí)現流場(chǎng)整體優(yōu)化和電機速度可控。 | 適用于數據中心通風(fēng)系統。 |
34 | 智能變頻雙循環(huán)氟泵空調技術(shù) | 該技術(shù)采用智能變頻雙循環(huán)設計,僅在室外溫度較高時(shí),采用壓縮機對制冷劑進(jìn)行壓縮循環(huán)換熱,降低空調能耗。在室外溫度較低時(shí),利用制冷劑泵(氟泵)對制冷劑進(jìn)行室外循環(huán)換熱。 | 適用于數據中心冷卻系統。 |
(二)通信基站、機房節能降碳技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 高分辨融合波束賦形的FDD基站8TRRU/AAU技術(shù) | 該技術(shù)采用射頻模塊和半波長(cháng)天線(xiàn)陣列聯(lián)合校正、信道融合技術(shù),通過(guò)波隨人動(dòng)、功率精準投放以及全時(shí)全域節能調度算法,提升譜效率,降低干擾,降低功耗。射頻模塊和天線(xiàn)陣子一體化設計,節省跳線(xiàn)損耗,擴大天面口徑,實(shí)現更窄波束賦形。 | 適用于通信基站主設備。 |
2 | 機房制冷雙回路熱管空調技術(shù) | 該技術(shù)采用熱管和壓縮機兩套制冷系統,將室內熱量高效傳遞到室外,在室外溫度低于室內時(shí)充分利用自然冷源,無(wú)須啟動(dòng)壓縮機即可實(shí)現制冷。 | 適用于通信機房空調系統。 |
3 | 基于深度強化學(xué)習的綜合能耗管理系統技術(shù) | 該技術(shù)對耗能設備進(jìn)行數據采集、統計、分析、預測,采用規則算法、多維深度學(xué)習和強化學(xué)習,實(shí)現無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )耗能設備的可視、可控、可優(yōu),對各類(lèi)設備輸出做動(dòng)態(tài)調優(yōu)節能策略和軟硬聯(lián)動(dòng)操作,滿(mǎn)足用戶(hù)感知及設備壽命條件下的綜合能耗管控。 | 適用于通信基站、機房能耗管控系統。 |
4 | 基站空調噴霧節能自維護技術(shù) | 該技術(shù)將回收基站空調的冷凝水作為噴霧及沖洗用水,水經(jīng)霧化后噴灑在冷凝器進(jìn)風(fēng)口,有效降低冷凝器進(jìn)風(fēng)口的環(huán)境溫度,提高冷凝器熱交換效率,達到降低壓縮機排氣壓力、降低壓縮機實(shí)際消耗功率的目的。通過(guò)回收的冷凝水沖刷翅片,達到清洗翅片的效果,可提高空調的制冷效率,減少空調的維護成本。 | 適用于通信基站空調系統。 |
5 | 間接蒸發(fā)冷卻制取冷風(fēng)技術(shù) | 該技術(shù)采用高效低阻的間接蒸發(fā)冷卻換熱器,通過(guò)濕通道中的工作氣流將室內高溫回風(fēng)冷卻,制取冷風(fēng)。該技術(shù)有3種運行模式,當機組在干模式運行時(shí),室內回風(fēng)與室外新風(fēng)在芯體內部熱交換,實(shí)現降溫;當機組在濕模式運行時(shí),室內回風(fēng)通過(guò)芯體干通道與間接蒸發(fā)冷卻芯體濕通道上經(jīng)蒸發(fā)冷卻降溫的室外新風(fēng)熱交換,實(shí)現降溫;當機組切換到混合模式時(shí),室內回風(fēng)通過(guò)芯體干通道與間接蒸發(fā)冷卻芯體濕通道上經(jīng)蒸發(fā)冷卻降溫后的室外新風(fēng)熱交換,進(jìn)一步通過(guò)機械制冷系統的蒸發(fā)器進(jìn)行降溫。 | 適用于通信機房空調系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
6 | 基于多策略協(xié)同的通信基站、機房節能技術(shù) | 該技術(shù)以自智網(wǎng)絡(luò )為牽引,基于無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)潮汐分布、網(wǎng)絡(luò )結構、覆蓋場(chǎng)景等多維數據,采用人工智能技術(shù),綜合評估節能覆蓋、感知、節能收益等,可實(shí)現多種策略在不同時(shí)段協(xié)同,自動(dòng)生成一小區一策略的精細化節能方案。 | 適用于通信基站、通信機房能源管理系統。 |
7 | 通信基站自驅型回路熱管散熱技術(shù) | 該技術(shù)包含散熱系統、智能控制系統、空調系統。散熱系統在基站室內外小溫差驅動(dòng)下利用室外自然冷源降低室內溫度;智能控制系統依托機器學(xué)習技術(shù)及自適應控制算法,可實(shí)現散熱系統與原有空調聯(lián)動(dòng)運行和平滑切換。 | 適用于中小型通信機房空調系統。 |
8 | 智能雙循環(huán)(氟泵)多聯(lián)模塊化機房空調技術(shù) | 該技術(shù)采用氟泵雙環(huán)路技術(shù)及室外機集成技術(shù),系統根據冷負荷總體需求,由室外主機模塊集中制冷,壓縮機制冷循環(huán)和氟泵組件各設置一套獨立的控制器,控制總制冷量,通過(guò)電子膨脹閥及控制器,精確控制制冷劑流量,經(jīng)第一環(huán)管和第二環(huán)管,將制冷劑按需分配至多個(gè)室內制冷末端,保證空調系統多場(chǎng)景適配性。 | 適用于通信機房空調系統。 |
9 | 基于低阻無(wú)耗材凈化系統的新風(fēng)自然冷卻節能技術(shù) | 該技術(shù)充分利用自然冷源,減少空調使用時(shí)間,降低通信機房的冷卻能耗。使用低阻、無(wú)耗材的空氣潔凈系統,直接利用自然冷源,保證機房室內的空氣潔凈度,空氣阻力更小、后期運維成本低。 | 適用于通信機房空調系統。 |
10 | 通信站點(diǎn)多角度能耗管控技術(shù) | 該技術(shù)基于通信站點(diǎn)的配電架構,應用動(dòng)環(huán)監控系統采集數據,分析通信站點(diǎn)能耗因子薄弱環(huán)節,從設備管理和能效兩個(gè)方面精準開(kāi)展能耗提升工作,促進(jìn)企業(yè)低成本高效運營(yíng)和可持續發(fā)展。 | 適用于通信基站配電系統。 |
11 | 智能化能碳綜合管控技術(shù) | 該技術(shù)運用大規模采控技術(shù)對場(chǎng)景中溫場(chǎng)傳感器、能耗計量設備、制冷設備等進(jìn)行數據采集和調控,運用氣流組織優(yōu)化技術(shù)對現場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行綜合整治,提高溫場(chǎng)交換效率;定制化配置蒸發(fā)冷空調,氟泵空調進(jìn)行老舊設備改造或替換,支撐遠程采控;通過(guò)人工智能調控制冷設備運行,協(xié)同運用光伏、儲能等,實(shí)現一體化節能降碳管理能力。智慧碳能管控平臺以大數據、數字孿生等技術(shù)為支撐,實(shí)現對能量流、碳足跡等信息的采集監控、智能分析,支撐運營(yíng)管理、事件預警、輔助決策。 | 適用于通信基站、通信機房能源管理系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
12 | 基于運維策略模型的空調精準調控技術(shù) | 該技術(shù)通過(guò)機架實(shí)時(shí)功率、冷通道壓差與溫度等信息,調入通信機房節能運維策略模型,按照模型專(zhuān)家邏輯與邊界條件自動(dòng)生成動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制策略,調整開(kāi)度、頻率等關(guān)鍵控制參數,對空調系統的風(fēng)量和冷量進(jìn)行合理控制,實(shí)現貼合IT設備負載的整體動(dòng)態(tài)調優(yōu)。 | 適用于通信機房空調系統。 |
(三)數字化綠色化協(xié)同轉型技術(shù)
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
1 | 基于大數據的智能運營(yíng)管控技術(shù) | 該技術(shù)依托大數據、人工智能、云計算等搭建工藝優(yōu)化系統,將人工智能與工藝知識、工業(yè)場(chǎng)景和操作經(jīng)驗數據進(jìn)行結合,對生產(chǎn)過(guò)程中復雜的物理、化學(xué)過(guò)程進(jìn)行模擬和優(yōu)化,將人工經(jīng)驗固化為模型,可形成規?;瘡椭频膬?yōu)化決策資產(chǎn),協(xié)助企業(yè)優(yōu)化決策和智能控制,分工段對重點(diǎn)設備能耗和碳排放量進(jìn)行監測,進(jìn)行生產(chǎn)優(yōu)化。 | 適用于流程型制造業(yè)生產(chǎn)工藝全過(guò)程管理。 |
2 | 基于云服務(wù)的智能化能碳一體管控技術(shù) | 該技術(shù)采用“1+N”模式云服務(wù)的SaaS軟件平臺,其中“1”為能源管理系統,橫向覆蓋全廠(chǎng)用能數據,“N”為能源站系統。通過(guò)優(yōu)化算法和專(zhuān)家模型,實(shí)現能源設備及系統的全面感知和優(yōu)化運行,從平臺管理和控制兩方面。 | 適用于工業(yè)企業(yè)能源管理系統。 |
3 | 基于信息物理系統(CPS)的智慧能源尋優(yōu)技術(shù) | 該技術(shù)采用數字孿生、機理建模、大數據驅動(dòng)等技術(shù),以能量平衡為基礎,綜合考慮設備爬坡、容量約束,運用算法求解得到與分散式控制系統(DCS)設點(diǎn)相對應的低碳排放量、經(jīng)濟性最優(yōu)工況,實(shí)現系統經(jīng)濟性及節能優(yōu)化的動(dòng)態(tài)尋優(yōu)目標,根據尋優(yōu)結果自動(dòng)執行。 | 適用于用戶(hù)側分布式綜合智慧能源與源網(wǎng)荷儲微網(wǎng)能量管理與運行優(yōu)化。 |
4 | 基于人工智能的制造流程數字化碳管理技術(shù) | 該技術(shù)利用人工智能、大數據、智能控制等技術(shù),對碳數據和能源數據進(jìn)行采集、監控、分析、優(yōu)化、管理,實(shí)現可信的碳數據管理,碳排放核算、碳效實(shí)時(shí)監測評估、碳資產(chǎn)管理、產(chǎn)品碳足跡計算分析、能耗管理、智能聯(lián)控、智能分析等功能,提升工業(yè)制造過(guò)程能碳資源數字化管理水平。 | 適用于輕工行業(yè)數字化碳管理。 |
5 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的智能化水管理技術(shù) | 該技術(shù)采用多變量模型預測控制系統技術(shù)、系統流阻優(yōu)化技術(shù),建立從取水、供水、回水、廢水的全流程智慧系統,實(shí)現恒溫、恒壓、變流量供水,可降低公輔設備能耗15%;對全廠(chǎng)水系統實(shí)時(shí)控制優(yōu)化運行,工業(yè)水系統全流程自適應控制,可降低設備運維工作量。 | 適用于石化、化工、鋼鐵等行業(yè)循環(huán)水系統。 |
序號 | 技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)原理及簡(jiǎn)介 | 適用范圍 |
6 | 智能決策優(yōu)化技術(shù) | 該技術(shù)以國產(chǎn)自研求解器(COPT)為計算引擎,搭建智能制造決策優(yōu)化平臺,平臺擁有底層計算能力,可通過(guò)產(chǎn)品的各應用模塊和多種數字化系統與企業(yè)的產(chǎn)能、物料、工序、工藝、出口、環(huán)保等數據進(jìn)行對接,利用智能決策技術(shù),對期望目標(如產(chǎn)能利用率、庫存、訂單滿(mǎn)足率、綜合利潤、成本、碳排放等)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現從數據到?jīng)Q策的打通,尋找出更優(yōu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)路徑。 | 適用于工業(yè)制造業(yè)的設備管理、生產(chǎn)制造、運營(yíng)調度。 |
7 | 工業(yè)設備智慧運維及系統能效優(yōu)化與智能控制技術(shù) | 該技術(shù)基于數據中臺和知識中臺構建運維AI大模型,開(kāi)發(fā)了多場(chǎng)景算法模型和邊緣智控一體機、故障診斷一體機、安全隱患一體機等產(chǎn)品,采用系統級、過(guò)程級與設備級等多層級環(huán)保設施及設備運維能效管控系統等關(guān)鍵核心技術(shù),實(shí)現設備智能化監測與故障診斷、系統能效優(yōu)化與智能控制,為企業(yè)提供過(guò)程控制、能效優(yōu)化、設備故障診斷和設備安全等智慧運維綜合解決方案。 | 適用于鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)脫硫、脫硝和除塵等工段設備運維管理。 |
8 | 基于5G技術(shù)的鋼鐵企業(yè)多維度環(huán)保管控技術(shù) | 該技術(shù)通過(guò)鋼鐵企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系架構與5G局域網(wǎng)技術(shù)、信創(chuàng )技術(shù)棧的實(shí)施與融合,將企業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保、能源領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的數據進(jìn)行云計算整合,實(shí)現對“廢氣、廢水、固廢”的多級管控,形成“大屏端綜合展示,電腦端專(zhuān)項管理和移動(dòng)端實(shí)時(shí)監管”的立體化管控模式。 | 適用于鋼鐵行業(yè)能源智能化管理系統。 |
9 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面向工業(yè)窯爐節能燃燒的大渦湍流算法 | 該技術(shù)通過(guò)大渦湍流燃燒模擬算法,按照工藝需求,設計適用于工業(yè)爐窯的燃燒系統,根據模擬所得參數對爐窯現有燃燒系統進(jìn)行改造,將工業(yè)燃燒動(dòng)態(tài)參數進(jìn)行即時(shí)運算和呈現,實(shí)現精細化、數字化、穩定化燃燒,產(chǎn)品質(zhì)量高、能耗低,燃燒相關(guān)的污染物排放低。 | 適用于工業(yè)窯爐智能燃燒系統。 |
三、高效節能裝備
(一)電動(dòng)機
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 瑞昌市森奧達科技有限公司 | AB系列永磁同步電動(dòng)機 | AB132S-4 | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 瑞昌市森奧達科技有限公司 | AB系列永磁同步電動(dòng)機 | AB280S-4 | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 瑞昌市森奧達科技有限公司 | AB系列永磁同步電動(dòng)機 | AB315M-4 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 變頻調速三相永磁同步電動(dòng)機 | TYP1-80M1-8-1500-0.55kW | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 江蘇祝爾慷電機節能技術(shù)有限公司 | 三相永磁同步電動(dòng)機 | XTY5280M-4 | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 江蘇祝爾慷電機節能技術(shù)有限公司 | 三相永磁同步電動(dòng)機 | XTY5315L2-4 | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 江蘇祝爾慷電機節能技術(shù)有限公司 | 三相永磁同步電動(dòng)機 | XTY5355M-4 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 山西電機制造有限公司 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBX5系列 | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 江蘇慧馬科技有限公司 | 永磁輔助式同步磁阻電機 | HMSRPM5 | 優(yōu)于1級能效 |
10 | 無(wú)錫新大力電機有限公司 | 三相永磁同步電動(dòng)機 | TYCP225M-8 | 優(yōu)于1級能效 |
11 | 無(wú)錫新大力電機有限公司 | 三相永磁同步電動(dòng)機 | TYCP200L2-8 | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
12 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 中小型三相異步電動(dòng)機 | YBX5-225M-2-45kW | 優(yōu)于1級能效 |
13 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 中小型三相異步電動(dòng)機 | YE5-250M-4-55kW | 優(yōu)于1級能效 |
14 | 山東力久特種電機股份有限公司 | 永磁變頻同步電動(dòng)機 | TYP160L-8 | 優(yōu)于1級能效 |
15 | 山東力久特種電機股份有限公司 | 永磁變頻同步電動(dòng)機 | TYP180L-12 | 優(yōu)于1級能效 |
16 | 安徽明騰永磁機電設備有限公司 | 礦用隔爆型三相永磁同步電動(dòng)機 | TYB132M-4 | 優(yōu)于1級能效 |
17 | 安徽明騰永磁機電設備有限公司 | 廠(chǎng)用隔爆型三相永磁同步電動(dòng)機 | TYBCX160L-8 | 優(yōu)于1級能效 |
18 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 變頻調速三相永磁同步電動(dòng)機 | TYP1-250M-8-1500-55kW | 優(yōu)于1級能效 |
19 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 中小型三相異步電動(dòng)機 | YBX5-355L2-2-315kW | 優(yōu)于1級能效 |
20 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 中小型三相異步電動(dòng)機 | YE5-132S-4-5.5kW | 優(yōu)于1級能效 |
21 | 山東力久特種電機股份有限公司 | 永磁變頻同步電動(dòng)機 | TYP200L-12 | 優(yōu)于1級能效 |
22 | 江蘇大中電機股份有限公司 | 中小型三相異步電動(dòng)機 | YE5-200L1-2-30kW | 優(yōu)于1級能效 |
23 | 山東博誠電氣有限公司 | 智能永磁同步變頻電動(dòng)機 | 380V-10kV | 優(yōu)于1級能效 |
24 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司 | 高壓隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBXKK-560 | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
25 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBX3-355 | 優(yōu)于1級能效 |
26 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBX3-400 | 優(yōu)于1級能效 |
27 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBX3-450 | 優(yōu)于1級能效 |
28 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機 | YBX3-500 | 優(yōu)于1級能效 |
29 | 武漢麥迪嘉機電科技有限公司 | 永磁同步電動(dòng)機 | TYZD-355M2-6-50/315kW | 優(yōu)于1級能效 |
30 | 衡水電機股份有限公司 | 三相異步電動(dòng)機 | YE5-80M1-2 | 優(yōu)于1級能效 |
31 | 衡水電機股份有限公司 | 三相異步電動(dòng)機 | YE5-160L-8 | 優(yōu)于1級能效 |
32 | 衡水電機股份有限公司 | 三相異步電動(dòng)機 | YE5-180M-4 | 優(yōu)于1級能效 |
(二)工業(yè)鍋爐
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 太原鍋爐集團有限公司 | 低碳循環(huán)流化床熱水鍋爐 | QXF70-1.6/130/70-M | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 無(wú)錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司 | 燃用固體廢棄物的流化床鍋爐 | UG-90/9.81-MT | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 浙江特富發(fā)展股份有限公司 | 低氮冷凝水管鍋爐 | SZS15-2.5-Y、Q(LN)(2) | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 哈爾濱紅光鍋爐總廠(chǎng)有限責任公司 | 層燃角管生物質(zhì)鍋爐 | DHL29-1.6/130/70-SC | 優(yōu)于1級能效 |
(三)變壓器
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 海鴻電氣有限公司 | 敞開(kāi)式立體卷鐵心干式變壓器 | SGB18-RL-2500/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 三相油浸式非晶合金立體卷鐵心配電變壓器 | SBH25-M.RL-100/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 明珠電氣股份有限公司 | 非晶合金干式電力變壓器 | SCBH19-2000/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 華智源電氣集團股份有限公司 | 油浸式電力變壓器 | S22-M-1250/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 天津置信電氣有限責任公司 | 三相油浸式非晶合金閉口立體卷鐵心配電變壓器 | SBH25-M.RL-400/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 河南森源電氣股份有限公司 | 油浸式電力變壓器 | S22-10000/35-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 泰州海田電氣制造有限公司 | 10kV干式配電變壓器 | SCB18-1000/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 平頂山天晟電氣有限公司 | 油浸式立體卷鐵芯配電變壓器 | S22-M·RL-50/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 平頂山天晟電氣有限公司 | 油浸式配電變壓器 | S22-M-50/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
10 | 江西贛電電氣有限公司 | 油浸式電力變壓器 | S22-M-1250/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
11 | 明珠電氣股份有限公司 | 樹(shù)脂絕緣干式電力變壓器 | SCB18-2000/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
12 | 百勝電氣有限公司 | 油浸式電力變壓器 | S22-M-2000/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
14 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 干式變壓器 | SCB18-2500/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
15 | 江西宇恒電氣有限公司 | 干式變壓器 | SCB18-630/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
16 | 常州太平洋變壓器有限公司 | 干式電力變壓器 | SGB18-2000/10-NX1 | 優(yōu)于1級能效 |
(四)風(fēng)機
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 億昇(天津)科技有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | YG75 | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 億昇(天津)科技有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | YG100 | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 寧波虎渡能源科技有限公司 | 空氣懸浮離心鼓風(fēng)機 | ZK75-60 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 山東華東風(fēng)機有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | HMGB150 | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 山東華東風(fēng)機有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | HMGB300 | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 山東華東風(fēng)機有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | HMGB400 | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 磁懸浮離心式鼓風(fēng)機 | CG/B75 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 磁懸浮離心式鼓風(fēng)機 | CG/B150 | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 磁懸浮離心式鼓風(fēng)機 | CG/B220 | 優(yōu)于1級能效 |
10 | 北京高孚動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | GF150 | 優(yōu)于1級能效 |
11 | 浙江億利達風(fēng)機股份有限公司 | 前向多翼離心通風(fēng)機 | SYT15-11L | 優(yōu)于1級能效 |
12 | 精效懸?。ㄌK州)科技有限公司 | 氣懸浮高速離心鼓風(fēng)機 | B75-10 | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
13 | 南通大通寶富風(fēng)機有限公司 | 離心通風(fēng)機 | 4-732360 | 優(yōu)于1級能效 |
14 | 浙江金盾風(fēng)機股份有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | DTF(R)-20 | 優(yōu)于1級能效 |
15 | 浙江上風(fēng)高科專(zhuān)風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 離心通風(fēng)機 | SK-K20-34F | 優(yōu)于1級能效 |
16 | 愿景動(dòng)力有限公司 | 磁懸浮鼓風(fēng)機 | XV220B80 | 優(yōu)于1級能效 |
17 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 磁懸浮離心式鼓風(fēng)機 | CG/B400 | 優(yōu)于1級能效 |
18 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC55 | 優(yōu)于1級能效 |
19 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC75 | 優(yōu)于1級能效 |
20 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC110 | 優(yōu)于1級能效 |
21 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC150 | 優(yōu)于1級能效 |
22 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC200 | 優(yōu)于1級能效 |
23 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 磁懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRC250 | 優(yōu)于1級能效 |
24 | 冀東日彰節能風(fēng)機制造有限公司 | 離心通風(fēng)機 | RTDC-NCRNo.10-35.5 | 優(yōu)于1級能效 |
25 | 洛陽(yáng)中嘉控制技術(shù)有限公司 | 磁懸浮鼓風(fēng)機 | ZJG-15080 | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
26 | 倫登風(fēng)機科技(天津)有限公司 | 軸流通風(fēng)機 | ZBF1000 | 優(yōu)于1級能效 |
27 | 倫登風(fēng)機科技(天津)有限公司 | 離心通風(fēng)機 | KBF1000 | 優(yōu)于1級能效 |
28 | 威??巳R特菲爾風(fēng)機股份有限公司 | 數據中心用離心風(fēng)機 | ECL630-1 | 優(yōu)于1級能效 |
29 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 空氣懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRK110 | 優(yōu)于1級能效 |
30 | 山東碩源動(dòng)力科技有限公司 | 空氣懸浮離心鼓風(fēng)機 | SRK220 | 優(yōu)于1級能效 |
(五)壓縮機
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 寧波德曼壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | DDV110e-5 | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 寧波德曼壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | DDV132e-7 | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 寧波德曼壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | DDV160e-7 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 寧波德曼壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | DDV250e-7 | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | PMF22-8II | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 泉州市華德機電設備有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | HD-90T | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | SE-100EMP-ⅡD/8 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | SE-175EMP-ⅡD/8 | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | PMF90-8II | 優(yōu)于1級能效 |
10 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | BMF200-8II | 優(yōu)于1級能效 |
11 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | BMF250-8II | 優(yōu)于1級能效 |
12 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | PMF132-8II | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
13 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | SVC-55A-Ⅱ/7.5 | 優(yōu)于1級能效 |
14 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | PMF55-8II | 優(yōu)于1級能效 |
15 | 泉州市華德機電設備有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | HD-110T | 優(yōu)于1級能效 |
16 | 蘇州強時(shí)壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | S250A8VD | 優(yōu)于1級能效 |
17 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 | 一般用變頻噴油回轉空氣壓縮機 | DHV-132Z | 優(yōu)于1級能效 |
18 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 | 一般用變頻噴油回轉空氣壓縮機 | DHV-250Z | 優(yōu)于1級能效 |
19 | 德蒙(上海)壓縮機械有限公司 | 一般用變頻噴油回轉空氣壓縮機 | DHV-200Z | 優(yōu)于1級能效 |
20 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | SVC-75A-Ⅱ/7.5 | 優(yōu)于1級能效 |
21 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | SVC-110A-Ⅱ/7.5 | 優(yōu)于1級能效 |
22 | 中車(chē)北京南口機械有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | CRN132PMII-8 | 優(yōu)于1級能效 |
23 | 德耐爾能源裝備有限公司 | 一般用永磁變頻螺桿空氣壓縮機 | DAV-110+/8 | 優(yōu)于1級能效 |
24 | 優(yōu)尼可爾壓縮機制造江蘇有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | SLR-110S-8 | 優(yōu)于1級能效 |
25 | 天津市空氣壓縮機有限公司 | 一般用噴油回轉空氣壓縮機 | TKL-355W/7-II | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
26 | 沃爾伯格(蘇州)壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | BG125APMII | 優(yōu)于1級能效 |
27 | 沃爾伯格(蘇州)壓縮機有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | BG180APMII/8 | 優(yōu)于1級能效 |
28 | 廈門(mén)東亞機械工業(yè)股份有限公司 | 一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機 | ZLS350W-2iC/8 | 優(yōu)于1級能效 |
29 | 鄭州永邦機器有限公司 | 一般用變轉速?lài)娪突剞D空氣壓縮機 | WBV-132AII | 優(yōu)于1級能效 |
(六)泵
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 井用潛水電泵 | 100QJE0430S-BM-Y | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 井用潛水電泵 | 100QJE02125S-BM-Y | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 小型潛水電泵 | QX8-18-0.75K3 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 井用潛水電泵 | 100QJE0290S-BM-Y | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 井用潛水電泵 | 100QJE0260S-BM-Y | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 井用潛水電泵 | 200QJG8030T7SA-YB | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQ18-15-1.5L1 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 浙江豐源泵業(yè)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | 100WQ65-15-5.5 | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 高溫濃硫酸液下泵 | JHB400 | 優(yōu)于1級能效 |
(七)塑料機械
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 塑料注射成型機 | JM168-MK6PRO | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 全電動(dòng)塑料注射成型機 | SM100-SPARK | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 博創(chuàng )智能裝備股份有限公司 | Bi全新一代互聯(lián)網(wǎng)注塑機 | Bi200 | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 西諾控股集團有限公司 | 低慣量高精度射出注塑機 | DKM-250DFT | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 寧波市海達塑料機械有限公司 | HDL系列伺服節能注塑機 | HD100L-HD1100L | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 寧波雙盛塑料機械有限公司 | 伺服塑料注塑成型機 | SSF920-S | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 寧波海星機械制造有限公司 | 塑料注射成型機 | HXF130J5 | 優(yōu)于1級能效 |
(八)內燃機
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 淄柴動(dòng)力有限公司 | 高效低排船用LNG/柴油雙燃料發(fā)動(dòng)機 | L6230ZLC/S | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 重慶華世丹動(dòng)力科技有限公司 | 汽油發(fā)動(dòng)機 | H80i | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | H25型柴油機 | H25-172E60 | 優(yōu)于1級能效 |
(九)工業(yè)制冷設備
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
1 | 廣東美的暖通設備有限公司 | 多聯(lián)式空調(熱泵)空調 | MDV-252(8)W/D2SN1-8U3 | 優(yōu)于1級能效 |
2 | 青島海爾空調電子有限公司 | 多聯(lián)式系列空調機組 | RFC1010MXSLYB(互聯(lián)) | 優(yōu)于1級能效 |
3 | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 | 變頻增焓型低溫空氣源熱泵 | PASRW300S-PS-BP | 優(yōu)于1級能效 |
4 | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 | 商用超低溫直流變頻(調速)熱泵機組 | PASRW360S-PS-BP | 優(yōu)于1級能效 |
5 | 青島海爾空調電子有限公司 | 氣懸浮離心式冷水機組 | LSBLX350/R4(BP)-QNLEA10CA10 | 優(yōu)于1級能效 |
6 | 青島海爾空調電子有限公司 | 多聯(lián)式系列空調機組 | RFC800MXSLYB(互聯(lián)) | 優(yōu)于1級能效 |
7 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | DLR-335W5/DCM-ARVX7 | 優(yōu)于1級能效 |
8 | 青島海爾空調電子有限公司 | 多聯(lián)式系列空調機組 | RFC252MXSLYB(整體式) | 優(yōu)于1級能效 |
9 | 青島海爾空調電子有限公司 | 多聯(lián)式系列空調機組 | RFC252MXSLYB(互聯(lián)) | 優(yōu)于1級能效 |
10 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | ZGR-155ⅡADBP | 優(yōu)于1級能效 |
11 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | ORV-285WD/SAM-A | 優(yōu)于1級能效 |
12 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 | 變頻超低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | HP10-A | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
13 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | DLR-280W5/DCM-ARVX7 | 優(yōu)于1級能效 |
14 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | ZGR-22ⅡADBPG5 | 優(yōu)于1級能效 |
15 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | DLR-615W5/DCM-ARVX7 | 優(yōu)于1級能效 |
16 | 昆山臺佳機電有限公司 | 水(地)源熱泵機組 | DRSW-300-2AF | 優(yōu)于1級能效 |
17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | GN-R105MLG/NaB1S | 優(yōu)于1級能效 |
18 | 昆山臺佳機電有限公司 | 一體式雙冷高效冷水(熱泵)機組 | HR-YD0050-2F | 優(yōu)于1級能效 |
19 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 模塊式風(fēng)冷熱泵機組 | MAC230ER5-F | 優(yōu)于1級能效 |
20 | 克萊門(mén)特捷聯(lián)制冷設備(上海)有限公司 | 螺桿式低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | ERACS.E-N-LT-X | 優(yōu)于1級能效 |
21 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | DLR-400W5/DCM-ARVX7 | 優(yōu)于1級能效 |
22 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | DLR-560W5/DCM-ARVX7 | 優(yōu)于1級能效 |
23 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 模塊式風(fēng)冷熱泵機組 | MAC450ER5-F | 優(yōu)于1級能效 |
24 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 | 變頻超低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | HP90T | 優(yōu)于1級能效 |
25 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 多聯(lián)式空調(熱泵)機組 | ORV-255WD/SAM-A | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
26 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 冷水機組 | ZGR-16ⅠPADBPG5 | 優(yōu)于1級能效 |
27 | 遠大空調有限公司 | 磁懸浮離心式冷水機組 | BC45~360 | 優(yōu)于1級能效 |
28 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 復合蒸發(fā)冷模塊式熱泵機組 | MAC500DR5EH | 優(yōu)于1級能效 |
29 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 | 變頻超低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | HP14-A | 優(yōu)于1級能效 |
30 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 冷水機組 | ZGR-14ⅠPADBPG5 | 優(yōu)于1級能效 |
31 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 變頻多聯(lián)式空調機組 | MDS080FR5-FS | 優(yōu)于1級能效 |
32 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 變頻多聯(lián)式空調機組 | MDS100FR5-FS | 優(yōu)于1級能效 |
33 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 | 變頻超低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | HP24T-A | 優(yōu)于1級能效 |
34 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 | 變頻超低溫空氣源熱泵(冷水)機組 | HP45T | 優(yōu)于1級能效 |
35 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+785W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
36 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+335W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
37 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+252W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
38 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+730W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 能效指標 |
39 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+504W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
40 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+900W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |
41 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | LPR-18ID/CER01 | 優(yōu)于1級能效 |
42 | 太陽(yáng)雨集團有限公司 | 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | DKLN-026TR1PN8E1 | 優(yōu)于1級能效 |
43 | 廣東TCL智能暖通設備有限公司 | 直流變頻多聯(lián)式空調機組 | TMV-VED+850W/AS-D | 優(yōu)于1級能效 |