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  • 国外关于天然气节能的黑科技,注意,这可不是智商税!

    供热锅炉节能研究主要有锅炉结构优化、助燃条件改进、烟气冷凝回收、传热介质等提高热效率的传统领域。该文突破传统思维,立足于改进燃料自身性质,基于磁化燃料原理改变其电荷,有效提高了供热锅炉的热效率,以达到节能减排的目的“。1 锅炉供热节能的评价指标供热系统的锅炉效率和管网输送效率是评定供热系统是否节能的关键评价指标吗。提高锅炉效率的主要方法有合理设计和适配选型,要求锅炉选型组合具有较好的变负荷调节能力:提高管网输送效率主要措施有保温、防止管线泄漏和防止水力失调而造成热损失9,其中水平失调和管网温度系统的垂直失

  • 稀土强磁节能器——为企业节能减排、高效环保处理

    煤改气”政策面助推天然气消费2017年1月国家能源局发布《能源发展“十三五规划”》,指出要加快实施“煤改气”,以京津翼及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,增加用气量450亿立方米,替代燃煤锅炉18.9万吨。2017年3月环保部、发改委、财政部、能源局等发布《京津翼及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,进一步将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。燃料磁化燃烧可以获取一定的消烟节油效果, 这已被国内外大量研究所证实。磁化燃烧的这种功效在实践中正得以广泛开发利用.但

  • 天然气磁化节能器_BRET燃气节能器原理_分子磁化裂变原理

    天然气磁化节能器_BRET燃气节能器原理_分子磁化裂变原理天然气分子催化节能装置利用高能活性物质助燃原理,设备中的多种活性物质,让天然气在进燃烧室之前从节能设备内通过,天然气大分子团和活性物质充分接触摩擦,增加天然气活性,同时让天然气分子团带上同极电子,在进入燃烧室时同极相斥切割分子团使甲烷分子间距增大,从而增加甲烷分子与氧气的接触面积,经过活化加能的天然气分子能够充分燃烧,提高了燃烧效率。从而达到节省天然气5%-20%的效果,并且大幅减少尾气中的各种污染物的排放,是节能环保、提高能效的的高新技术节能产品。

  • 天然气磁化节能器原理

    天然气磁化节能器是一种利用磁场作用改善天然气燃烧效果的装置。通过磁场的作用,可以提高天然气的燃烧效率,减少能源的损耗,实现能源的节约和环境保护。原理天然气磁化节能器利用磁场的作用改变气态分子的排列和运动方式,从而影响燃烧过程。具体原理如下:1.分子磁矩定向磁场作用下,天然气中的分子会受到力的作用,使得分子的磁矩定向排列。这种排列可以改变分子的碰撞碰撞方式,使得更多的分子能够参与到燃烧反应中。2.分子旋转改变磁场还会影响分子的旋转方式,使得分子的旋转变得更加有序。这种有序旋转可以提高分子与氧气之间的碰撞

  • 天然气磁化节能器真的有用吗

    天然气磁化节能器真的有用吗天然气磁化节能器的使用效果与具体安装环境和气体参数有关,但在一定条件下能够实现节能的效果。一、天然气磁化节能器的原理天然气磁化节能器是一种利用磁场改变气体分子运动状态,增加气体流体动能而达到降低能耗减少排放的装置。其原理是通过磁化作用强化天然气分子的空间结构,促进分子运动,使分子间相互作用力减小,降低气体黏滞阻力,提高气流流速,达到节能目的。二、天然气磁化节能器的应用效果目前市面上的天然气磁化节能器使用效果与具体安装环境和气体参数有关。通常情况下,天然气磁化节能器能够在

  • 基于多孔介质燃烧器的氨重整制氢技术分析

    DOI:10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.03.006 OA:https://www.energychina.press/基于多孔介质燃烧器的氨重整制氢技术分析王子兴 1 ,杨美娥 1 , 王浩鹏 2 , 宋民航 3,✉(1. 中海油石化工程有限公司, 山东 济南 250101;2. 郑州轻工业大学 建筑环境工程学院, 河南 郑州 450002;3. 中国科学院 过程工程研究所, 北京 100190)摘要:[目的]氢能具有来源广、热值高、可储存、无污染、零碳排放等优势, 已成为一种极具发展潜力的零碳清洁 能源。目前, 成熟的制氢技术工艺多基于规模化制氢, 难以满足部分重要场合对紧凑型便携制

  • 燃烧技术治理 VOCs 的研究进展

    Oct.2022·62 ·现代化工Modern Chemical Industry第 42 卷增刊 2 2022 年 10 月燃烧技术治理 VOCs 的研究进展李子旺* ,邓海发,邢传胜,赵一帆( 中海油节能环保服务有限公司,天津 300450)摘要: 详细介绍了 VOCs 末端治理燃烧技术的研究进展,包括直接燃烧技术、热力燃烧技术、蓄热燃烧技术、多孔介质燃 烧技术、催化燃烧技术、蓄热催化燃烧技术等,提出了燃烧技术在应用过程中的安全问题,对未来 VOCs 治理技术发展趋势 做出展望。关键词: VOCs 治理; 蓄热燃烧; 多孔介质燃烧; 催化燃烧; 蓄热催化燃烧中图分类号: X1 文献标志码: A 文

  • 挥发性有机物治理技术研究进展

    DOI :10.3969/j.issn.1000-8144.2019.03.016挥发性有机物治理技术研究进展赵 恒 1 ,张学军 1 ,宋忠贤 2 ,马子昂 1 ,赵 敏 1 ,赵井岗 1(1. 沈阳化工大学 环境与安全工程学院,辽宁 沈阳 110142;2. 河南城建学院 河南省水体污染与防治重点实验室,河南 平顶山 467036)[摘要]综述了挥发性有机物治理技术的研究进展,介绍了吸收法、吸附法、冷凝法、膜分离法、生物法、等离子体法、光催 化法、直接燃烧法、蓄热式燃烧法、多孔介质燃烧法及催化燃烧法等。其中,蓄热式催化燃烧法具有较好的发展前景。不同 的挥发性有机物特征有很大差

  • 小尺度燃烧器壁面热性能对火焰稳定性的影响

    燃烧科学与技术Journal of Combustion Science and Technology2019,25(1):011-015 DOI 10.11715/rskxjs.R201809019小尺度燃烧器壁面热性能对火焰稳定性的影响康 鑫 1, 2 ,邓友程 2 ,范爱武 3(1. 武汉理工大学土木工程与建筑学院,武汉 430070;2. 武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉 430063;3. 华中科技大学能源与动力工程学院,武汉 430074)Impact of Wall Thermal Properties on Flame Stability of Small-scale CombustorsKang Xin1, 2 ,Deng Youcheng2,Fan Aiwu3(1. School of Civil Engineering and Architecture,Wuhan U

  • 燃气热水器用多孔介质无焰燃烧技术研究

    技术·创新 /Technology and Innovation燃气热水器用多孔介质无焰燃烧技术研究Study on Porous Media Flameless Combustion Technology for Gas Water Heater孙颖楷 顾玉强 周 奋(广东万和新电气股份有限公司 佛山 528305)摘要: 本文就应用于燃气热水器的多孔介质燃烧器如何快速进入无焰燃烧状态进行了实验研究。研究结果表明:多孔介质孔径越小,燃烧器越难以进入无焰燃烧状态;在同一孔密度下,随着多孔介质厚度的增加,燃 烧器进入完全无焰燃烧状态所需时间呈现出先减小后增加的趋势,表明存在最佳的多孔介质厚度,可以使燃 烧器更快

  • 多孔介质燃烧技术应用

    节能技术与应用 110节能 ENERGY CONSERVATION NO.03 2020多孔介质燃烧技术应用石 祥 李卫杰 高 阳(中冶南方(武汉)热工有限公司,湖北 武汉 430223)摘 要 : 就多孔介质燃烧技术应用进行了系统介绍及分析结合红外加热特点及多孔介质燃烧器结构,介绍多 孔介质燃烧技术使用条件及工况,对多孔介质燃烧特性分析,从燃烧稳定性、温度特性及加热效率、污染物排放指标、 温度均匀性等几个关键特性参数进行系统阐述,最后对各类多孔介质燃烧的使用特点进行对比,对不同材料的多 孔介质燃烧器适用工况、优势特点等进行说明,并对多孔介质燃烧技

  • 多孔介质燃烧技术现状

    doi:10. 3969/j. issn. 1671-5152. 2015. 07. 002多孔介质燃烧技术现状□ 同济大学机械与能源工程学院(201804)秦朝葵 郑璐摘 要: 介绍了多孔介质燃烧技术的概念及其在国内外的发展,并着重阐述了该技术的试验研究 和数值模拟情况,以及该技术在工业方面的应用。多孔介质燃烧技术具有显著的低排 放、高燃烧强度、节能、结构紧凑、可燃用低热值燃气等优势。由于其特殊的结构形 式,在处理低热值气体方面具有广阔的前景。关 键 词: 多孔介质燃烧 低热值 火焰面 节能 低排放Present Status of Porous Medium Combustion TechnologySchool

  • 多孔介质燃烧技术在室式加热炉的设计与应用

    多孔介质燃烧技术在室式加热炉的设计与应用郭水华,饶文涛(宝山钢铁股份有限公司研究院,上海 201900)摘要:介绍多孔介质燃烧技术的工作原理及多孔介质燃烧特性、多孔介质燃烧技术在一座 室式炉上的应用改造方案,重点介绍了多孔介质燃烧器在室式炉上的布置设计、燃烧系统管道 的设计以及多孔介质燃烧控制系统的设计。多孔介质燃烧技术在室式加热炉上的应用效果表 明:多孔介质燃烧技术不仅可以提高炉温均匀性,而且节能效果显著,可以减少燃气消耗 25% 以上。关键词:多孔介质燃烧技术;室式加热炉;温度均匀性中图分类号:TG307 文献标志码

  • 多孔介质燃烧器研究

    朱本奥1,匡勇2,刘柳2,张燚2,张保生2(1.中国矿业大学电力工程学院,江苏徐州221116;2.中国矿业大学电力工程学院,江苏徐州221116)摘 要:多孔介质具有大蓄热和强辐射的特点,以能够提高燃烧的经济性被人们所重视。多孔介质燃烧技术是一种相比于传统燃烧技术是一种近几年来比较新颖独特的燃烧技术,本文 介绍了多孔介质应用于燃烧技术及不同类型的多孔介质燃烧器的研究现状、前景、优点和应用,分析不同类型燃烧器之间的联系,并给出各种实验性燃烧器的优缺点。对于不同的多孔介质材 料的研究进行介绍。关键词:多孔介质;燃烧器;渐变型;

  • 多孔介质燃烧 : 油田碳中和曙光

    4月9 日,广东省松山湖材料实验室理事长 王恩哥院士带队到中国石油化工集团公司北京总 部,与中石化副总经理喻宝才、副总工程师谢在 库院士及科技部、油田事业部、化工事业部负责 人等,就多孔介质燃烧技术在胜利油田的示范应 用情况及未来在石油系统进行大规模推广应用的 前景进行深入交流。大家一致认为,历时10个月 的对比试验结果,经胜利油田分公司技术检测中心的现场测试,多孔介质低氮燃烧器的各项性能 指标100%达标,无论环保指标还是能效提升,多孔介质燃烧器都以绝对优势领先,成为唯一满足 水套加热炉氮氧化物排放标准要求的低

  • 中华人民共和国民法典

    目录第一编 总则第一章 基本规定第二章 自然人第一节 民事权利能力和民事行为能力第二节 监护第三节 宣告失踪和宣告死亡第四节 个体工商户和农村承包经营户第三章 法人第一节 一般规定第二节 营利法人第三节 非营利法人第四节 特别法人第四章 非法人组织第五章 民事权利第六章 民事法律行为第一节 一般规定第二节 意思表示第三节 民事法律行为的效力第四节 民事法律行为的附条件和附期限第七章 代理第一节 一般规定第二节 委托代理第三节 代理终止第八章 民事责任第九章 诉讼时效第十章 期间计算第二编 物权第

  • 中华人民共和国民法典

    您好,欢迎来到中铝集团电子招投标平台! 登录注册中铝集团电子招投标平台首页业务公告政策法规公司概况帮助中心您当前位置 :政策法规法律中华人民共和国民法典发布时间: 2020-09-18 11:34:48中华人民共和国民法典(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过)目录第一编 总则第一章 基本规定第二章 自然人第一节 民事权利能力和民事行为能力第二节 监护第三节 宣告失踪和宣告死亡第四节 个体工商户和农村承包经营户第三章 法人第一节 一般规定第二节 营利法人第三节 非营利法人第四节 特别法人第四章 非法人

  • 中华人民共和国政府采购法

    您好,欢迎来到中铝集团电子招投标平台! 登录注册中铝集团电子招投标平台首页业务公告政策法规公司概况帮助中心您当前位置 :政策法规法律中华人民共和国政府采购法发布时间: 2020-09-18 14:46:35(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2002年6月29日中华人民共和国主席令第68号公布自2003年1月1日起施行根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第10次会议通过2014年8月31日中华人民共和国主席令第14号公布自公布之日起施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国保险法等

  • 中华人民共和国招标投标法

    您好,欢迎来到中铝集团电子招投标平台! 登录注册中铝集团电子招投标平台首页业务公告政策法规公司概况帮助中心您当前位置 :政策法规法律中华人民共和国招标投标法发布时间: 2020-09-18 14:47:33中华人民共和国主席令第二十一号  《中华人民共和国招标投标法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于1999年8月30日通过,现予公布,自2000年1月1日起施行。 中华人民共和国主席 江泽民1999年8月30日中华人民共和国招标投标法第一章 总 则第一条 为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招

  • 中国瑞林编制的《江铜贵溪冶炼厂基于大数据知识平台的智慧冶炼项目初步设计方案》顺利通过外部专家评审

    本次评审会邀请了华东交通大学副校长杨辉教授、江西理工大学电气工程与自动化学院院长刘飞飞教授等权威专家组成的专家组。在听取中国瑞林项目组的汇报后,专家组从技术路径、系统架构、数据安全、经济效益等方面与项目组进行了充分交流,并审阅了相关资料,经质询、讨论,形成专家组意见,一致认为本项目符合“数字江铜”顶层设计和贵溪冶炼厂智能工厂二期建设整体规划,通过构建铜冶炼工业大脑,打造有色行业标杆与示范,能够满足贵溪冶炼厂智能工厂建设需求,达到初步设计深度,同意通过初步设计评审。  本项目是国家工信部

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