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四、高固气比水泥悬浮预热分解技术
技术原理。高固气比水泥悬浮预热分解技术是通过提高系统内固体物料与气流的质量比,达到提高系统热效率、增强系统热稳定性的效果,是具有节能、增产、提质、减排等综合效益的原创性工艺,主要由高固气比悬浮预热器和外循环式高固气比反应器两部分组成。高固气比悬浮预热器采用平行双系列气流、交叉单向料流的方式进行气固换热,增加了气固两相换热面积和换热次数,大幅度提高了换热效率,显著降低了预热器出口废气温度。外循环式高固气比反应器,能使没有燃烧或反应不完全的粗颗粒物质返回并多次通过反应器,既提高了分解炉内固气比,又延长了物料在分解炉内的停留时间,使生料物料反应率接近100%。该技术与篦冷机等装备和过程控制技术配合应用,能够发挥更好的集成效应。
主要技术指标。与普通五级预热预分解技术相比,废气温度降低20%,废气量减少20%,二氧化硫和氮氧化物排放量降低超过50%。
节能效果。与普通五级换热技术相比,产能提高40%;吨熟料煤耗降低16kg,烧成电耗降低13%,系统节能率超过10%。
应用领域。该技术适用于水泥熟料煅烧,并应用于粉体的换热与反应工程。
五、数据中心节能技术:机房智能直冷优化应用技术
技术原理。机房智能直冷优化应用技术将制冷剂自然相变循环技术创新应用于数据中心机柜级制冷,以温差的形式产生压差,驱动制冷剂工质的自然相变循环流动,实现机房室内外无动力热量交换。同时,根据制冷剂蒸发量不同,通过自主研发的机房能效管理软件及环境维持系统监控软件进行实时监测,控制回流制冷剂的制冷量,实现自适应冷量调节及机柜级温度场控制,显著降低机房制冷空调运行电耗。该项技术还根据室外温度,进行风冷冷水机组(机械制冷)和闭式冷却塔(自然冷源)的切换,以提高自然冷源的利用效率,降低空调系统的机械耗电,从而大幅降低数据中心PUE值。
主要技术指标。该技术可实现单机柜制冷量20千瓦。采用该技术的数据中心空调节电率可达50%—80%,可将数据中心
PUE值降低至1.2—1.4。
节能效果。以装机容量为1000千瓦、年运行8760小时的数据中心为例,相比常规机房精密空调,使用该技术每年可节电350.4万千瓦时,节电率为64.5%,相当于减排二氧化碳2628吨。
应用领域。该技术不受气候、大气环境、水资源等条件的限制,可替代现有的数据中心传统制冷方式。适用于采用传统空调制冷的数据中心机房的节能改造。
五、数据中心节能技术:通信用耐高温型阀控式密封电池节能技术
技术原理。通信用耐高温型阀控式密封电池采用自主知识产权的铅锡基多元合金技术、正极4BS引晶技术、独特的炭材料添加剂等技术,实现了蓄电池产品适用温度的突破,使电池正常使用温度提升至35℃,并可在极限温度75℃下使用。从而使通信基站内空调设置温度比常规基站提高10℃,且可降低空调运行时间,降低了空调电耗以及空调配置成本。
主要技术指标。产品符合IEC60896-2004以及通信行业YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》和YD/T 2657-2013 《通信用高温型阀控式密封铅酸蓄电池》的技术要求;在35℃工作环境温度下,设计浮充寿命≥10年;电池最高可承受工作环境温度为75℃;在55℃工作环境温度条件下,80%DOD循环寿命大于12次大循环,每次大循环包含11次80%DOD放电循环。
节能效果。配置了耐高温阀控式密封铅酸蓄电池的通信基站与常规基站相比,年综合节能率可达26%上。
应用领域。此技术可广泛应用于各类通信基站蓄电池的改造,也可用于太阳能储能、风能储能等领域。
六、高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术
技术原理。高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术采用全预混无焰催化燃烧技术,精确控制空燃比,实现了完全燃烧,提高了燃烧效率。通过红外线辐射传热,燃烧面温度高,传递距离短,大幅减少热量传递过程的物理热损失。燃烧器表面采用高辐射率红外涂层,使涂层的红外发射波长窗口与受热体红外吸收波长窗口尽可能匹配,进一步提高热量吸收效率。该技术以陶瓷替代传统的铜、铁铬铝和镍铬合金等高耗能金属材料制备燃烧器,能降低制造能耗,并节约大量金属材料。
主要技术指标。热效率超过70%,红外涂层平均发射率达0.9,一氧化碳与氮氧化物等排放水平降低30%以上。
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