國(guó)家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄
(2022年版)
二○二二年十一月
目錄
一、工業(yè)節(jié)能技術(shù).................................................................................................................. 1
(一)鋼鐵行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)....................................................................................... 1
(二)有色行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)....................................................................................... 6
(三)建材行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)....................................................................................... 7
(四)石化化工行業(yè)節(jié)能提效技術(shù).............................................................................. 11
(五)機(jī)械行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)..................................................................................... 16
(六)輕工行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)..................................................................................... 20
(七)電子行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)..................................................................................... 22
(八)可再生能源高效利用節(jié)能提效技術(shù)................................................................. 23
(九)重點(diǎn)用能設(shè)備及系統(tǒng)節(jié)能提效技術(shù)................................................................. 27
(十)煤炭、天然氣等化石能源清潔高效利用技術(shù)................................................. 33
(十一)其他節(jié)能提效技術(shù)......................................................................................... 36
二、信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù).................................................................................................... 37
(一)數(shù)據(jù)中心節(jié)能提效技術(shù)..................................................................................... 37
(二)通信網(wǎng)絡(luò)節(jié)能提效技術(shù)..................................................................................... 45
(三)數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型節(jié)能提效技術(shù)............................................................. 52
三、高效節(jié)能裝備................................................................................................................ 55
(一)電動(dòng)機(jī)................................................................................................................. 55
(二)變壓器................................................................................................................. 58
(三)工業(yè)鍋爐............................................................................................................. 62
(四)風(fēng)機(jī)..................................................................................................................... 63
(五)壓縮機(jī)................................................................................................................. 66
(六)泵......................................................................................................................... 69
(七)塑料機(jī)械............................................................................................................. 70
(八)內(nèi)燃機(jī)................................................................................................................. 72
一、工業(yè)節(jié)能技術(shù)
(一)鋼鐵行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
大型轉(zhuǎn)爐潔凈鋼高效綠色冶煉技術(shù) |
開發(fā)高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命復(fù)吹工藝、新型頂槍噴頭和大流量底吹元件,通過提高頂?shù)讖?fù)合吹煉強(qiáng)度,結(jié)合高效脫磷機(jī)理建立少渣量、低氧化性、低噴濺及熱損耗機(jī)制,實(shí)現(xiàn)原輔料、合金源頭減量化以及爐渣循環(huán)利用。 |
適用于鋼鐵行業(yè)冶煉工序復(fù)合吹煉節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到65%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤67萬噸。 |
2 |
特大型高效節(jié)能高爐煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置 |
高爐煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置是利用高爐冶煉排放出具有一定壓力能的爐頂煤氣,使煤氣通過透平膨脹機(jī)做功,將其轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電或驅(qū)動(dòng)其他設(shè)備。 |
適用于鋼鐵行業(yè)高爐煉鐵工藝流程節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到22%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤57萬噸。 |
3 |
氟塑鋼新材料低溫?zé)煔馍疃扔酂峄厥占夹g(shù) |
在原脫硫塔前布置氟塑鋼低溫省煤器,降低脫硫塔煙氣溫度,回收煙氣顯熱;在脫硫塔后布置氟塑鋼冷凝器對(duì)濕飽和煙氣冷凝降溫,回收煙氣潛熱。該技術(shù)可解決低品位煙氣熱量無法有效回收以及回收過程中腐蝕、積灰、壽命短等問題。 |
適用于鋼鐵、電力、石化化工等行業(yè)低溫?zé)煔庥酂峄厥展?jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤60萬噸。 |
4 |
工業(yè)余熱梯級(jí)綜合利用技術(shù) |
結(jié)合工藝用能需求,綜合考慮余熱源頭減量、高效回收、梯級(jí)利用等方式,實(shí)現(xiàn)含塵含硫間歇波動(dòng)典型中高溫余熱高效回收利用,并以熱、電、冷、儲(chǔ)等多種形式回收利用工業(yè)低溫余熱,提升余熱回收利用水平,降低排煙溫度至150℃以內(nèi)。 |
適用于鋼鐵、化工等行業(yè)余熱高效回收利用節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到43%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤55萬噸。 |
5 |
鋼鐵行業(yè)減污折疊濾筒節(jié)能技術(shù) |
減污折疊濾筒其過濾材料呈折疊狀,內(nèi)有一體成型支撐骨架;具有高過濾精度和高通氣量,可以在有限空間內(nèi)提供更多過濾面積,同時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)微細(xì)粉塵高效捕集和除塵器低運(yùn)壓差;通過等間距熱熔技術(shù),降低運(yùn)行阻力,延長(zhǎng)清灰周期,降低風(fēng)機(jī)電機(jī)功耗,延長(zhǎng)使用壽命。 |
適用于鋼鐵行業(yè)除塵工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬噸。 |
6 |
多孔介質(zhì)燃燒技術(shù) |
混合氣體在多孔介質(zhì)孔隙內(nèi)產(chǎn)生旋渦、分流和匯合,劇烈擾動(dòng)。燃燒產(chǎn)生的熱量通過高溫固體輻射和對(duì)流方式傳輸,同時(shí)借助多孔介質(zhì)材料的導(dǎo)熱和輻射不斷地向上游傳遞熱量預(yù)熱氣體,并依靠多孔介質(zhì)材料蓄熱能力回收燃燒產(chǎn)生高溫?zé)煔庥酂帷?/span> |
適用于鋼鐵、建材等行業(yè)采用燃?xì)饧訜嵩O(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤12萬噸。 |
7 |
多功能燒結(jié)鼓風(fēng)環(huán)式冷卻機(jī) |
結(jié)合傳統(tǒng)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)技術(shù)與球團(tuán)環(huán)冷機(jī)技術(shù),集成高剛性回轉(zhuǎn)體、扇形裝配式焊接臺(tái)車、風(fēng)箱復(fù)合密封、上罩機(jī)械密封、動(dòng)態(tài)自平衡卸料、全密封及保溫等技術(shù),有效增加通風(fēng)面積,降低冷卻風(fēng)機(jī)電耗,增加余熱發(fā)電量。 |
適用于鋼鐵行業(yè)燒結(jié)工序環(huán)冷機(jī)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤16萬噸。 |
8 |
熔渣干法;坝酂峄厥展に囇b備技術(shù) |
熔渣通過離心機(jī)械粒化增加換熱面積,結(jié)合強(qiáng)制一次風(fēng)冷原理,實(shí)現(xiàn)高爐渣快速冷卻和一次余熱回收,;笕墼阅懿坏陀谒愎に;再采用回轉(zhuǎn)式逆流余熱回收裝置對(duì)已凝結(jié)渣粒進(jìn)行二次余熱回收,提高余熱回收率。 |
適用于鋼鐵行業(yè)高溫熔渣水淬工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤13萬噸。 |
9 |
棒線材高效低成本控軋控冷技術(shù) |
以氣霧冷卻為主要控冷單元,汽化蒸發(fā)吸熱和強(qiáng)制換熱機(jī)理相結(jié)合,控冷技術(shù)覆蓋軋鋼全流程,包括中軋機(jī)組間冷卻、軋后階梯型分段冷卻、過程返溫、冷床控溫等冷卻關(guān)鍵點(diǎn)控制,實(shí)現(xiàn)降溫-返溫-等溫循環(huán)型冷卻路徑調(diào)控,精確控制鋼筋組織均勻性和珠光體相變,優(yōu)化氧化鐵皮結(jié)構(gòu),有效控制納米級(jí)析出物彌散析出效果,獲得相變強(qiáng)化和析出強(qiáng)化效果。 |
適用于鋼鐵行業(yè)棒線材控軋控冷工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤12萬噸。 |
10 |
冶金工業(yè)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能控制技術(shù) |
基于大數(shù)據(jù)分析和智能控制理論,通過研究不同冶金工藝條件下電機(jī)和負(fù)載匹配關(guān)系、控制策略優(yōu)化等實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化。 |
適用于鋼鐵、有色等行業(yè)高壓水除鱗、一次除塵工序電機(jī)系統(tǒng)控制節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到40%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
11 |
一種焦?fàn)t上升管荒煤氣余熱回收技術(shù) |
將原焦?fàn)t上升管替換成外形相同的上升管水換熱器,在換熱器夾套內(nèi)通入除氧水和高溫荒煤氣順流間接換熱,除氧水吸熱蒸發(fā)后轉(zhuǎn)化成蒸汽回收荒煤氣顯熱。在上升管換熱器內(nèi)部生成汽水混合物,再到汽包內(nèi)水汽分離,蒸汽直接并網(wǎng)或到用戶,水繼續(xù)用泵加壓到上升管換熱器繼續(xù)生產(chǎn)蒸汽。 |
適用于鋼鐵行業(yè)焦?fàn)t上升管荒煤氣余熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到35%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤95萬噸。 |
12 |
清潔型焦?fàn)t高效余熱發(fā)電技術(shù) |
以清潔型焦?fàn)t余熱煙氣作為熱源,通過鍋爐將水加熱到高溫超高壓參數(shù)蒸汽,高壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)高壓缸做功后再通過鍋爐加熱,加熱后低壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸做功,汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。做完功后蒸汽變?yōu)槟Y(jié)水再次進(jìn)入鍋爐進(jìn)行加熱變?yōu)檎羝,從而完成一次熱循環(huán)。 |
適用于鋼鐵行業(yè)焦?fàn)t高溫?zé)煔庥酂峄厥展?jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤25萬噸。 |
13 |
新型長(zhǎng)壽命激光閃速氧化膜熱軋輥 |
采用高能激光對(duì)軋輥表面進(jìn)行毫秒級(jí)高速輻照,在軋輥表面產(chǎn)生瞬時(shí)高溫,生成一層Fe3O4氧化膜,可提高其高溫磨損性能,抑制熱疲勞裂紋,軋輥使用壽命提高1倍以上。 |
適用于鋼鐵行業(yè)熱軋輥表面處理節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤15萬噸。 |
14 |
H型鰭片管式高效換熱技術(shù) |
鍋爐給水泵將除氧水輸送至余熱蒸汽鍋爐省煤器,經(jīng)余熱蒸汽鍋爐內(nèi)鰭片管等換熱面吸收熱量,變成高溫?zé)崴M(jìn)入鍋筒,鍋筒通過上升管和下降管與蒸發(fā)器內(nèi)鰭片管等換熱面吸收熱量產(chǎn)生飽和蒸汽,飽和蒸汽從鍋筒主汽閥進(jìn)入過熱器,產(chǎn)生過熱蒸汽供給用戶。H形鰭片管強(qiáng)化傳熱元件擴(kuò)展受熱面,增加水管煙側(cè)受熱面,同時(shí)煙氣流經(jīng)H形鰭片管表面時(shí)形成強(qiáng)烈紊流,提高傳熱效率和減少煙灰積聚。 |
適用于鋼鐵、建材、化工等行業(yè)煙氣余熱回收利用節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到70%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤14萬噸。 |
(二)有色行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
|
推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
側(cè)頂吹雙爐連續(xù)煉銅技術(shù) |
采用高鐵硅比(Fe/SiO2≥2)熔煉渣型,直接產(chǎn)出含銅75%白冰銅,吹煉采用較高鐵鈣比渣型、產(chǎn)出含硫<0.03%的優(yōu)質(zhì)粗銅。因熔吹煉煙塵率低、渣量小含銅低、流程返料少以及反應(yīng)熱利用充分,使得銅精礦至粗銅直收率>90%,粗銅單位產(chǎn)品綜合能耗降低,實(shí)現(xiàn)高效化、清潔化、自動(dòng)化連續(xù)煉銅。 |
適用于有色金屬行業(yè)銅精礦冶煉工序熔煉和吹煉節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到24%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤16萬噸。 |
2 |
380A/m2電流密度電解銅應(yīng)用技術(shù)及裝備 |
采用高電流工藝(即380A/m2電流密度)實(shí)現(xiàn)電解效率提升;采用電解液雙向平行流供液循環(huán)技術(shù),實(shí)現(xiàn)電解液流速均衡及對(duì)底部平行雙向旋轉(zhuǎn)過程優(yōu)化控制;采用雙向平行流腔道一體化澆鑄成型電解槽技術(shù),電流密度分布均勻,提高電解出銅率和生產(chǎn)效率;采用乙烯基樹脂整體澆鑄電解槽,實(shí)現(xiàn)銅精煉電解規(guī);a(chǎn)應(yīng)用。 |
適用于有色金屬行業(yè)銅精煉生產(chǎn)制造工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到72%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤39萬噸。 |
(三)建材行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
玻璃熔窯用紅外高輻射節(jié)能涂料 |
開發(fā)適用于玻璃熔窯硅質(zhì)高輻射基料及紅外高輻射節(jié)能涂料,在熔窯內(nèi)部硅質(zhì)內(nèi)壁噴涂紅外高輻射節(jié)能涂料后,硅質(zhì)內(nèi)壁在高溫下輻射率提高。窯內(nèi)通過熱損失和反射傳熱被煙氣帶走的熱量降低;由硅質(zhì)內(nèi)壁以輻射傳熱方式再傳回窯內(nèi)熱量,并被配合料及玻璃液吸收,使得熔窯內(nèi)熱量利用率增大。 |
適用于建材、石化化工等行業(yè)玻璃熔窯節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到36%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤65萬噸。 |
2 |
一種隧道漫反射光學(xué)節(jié)能材料 |
隧道漫反射光學(xué)節(jié)能材料是應(yīng)用光學(xué)棱鏡和反光材料技術(shù),通過產(chǎn)品表面多棱角立體紋理,對(duì)光源實(shí)現(xiàn)逆向漫反射;應(yīng)用于隧道側(cè)墻,通過照明燈光提升反射效率,利用光源輻射能量,減少能耗浪費(fèi),以此提高隧道空間環(huán)境亮度、路面亮度和墻面亮度,改善和優(yōu)化路面光照均勻度、墻面光照均勻度。 |
適用于建材行業(yè)隧道內(nèi)照明節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到3%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
3 |
新型梯度復(fù)合保溫技術(shù) |
針對(duì)玻璃窯爐不同部位,通過熱工模擬計(jì)算及工況試驗(yàn),根據(jù)熱量從窯內(nèi)向窯外梯度散失特點(diǎn),將各部位保溫層劃分為不同溫度段。對(duì)各溫度段開發(fā)耐溫性能好、保溫性能強(qiáng)、材料耐久性強(qiáng)、高溫線收縮低的保溫新材料;再開發(fā)利用纖維噴涂,確保保溫層不開裂、不收縮;形成保溫性能優(yōu)異、密封性好、耐久性強(qiáng)的新型保溫技術(shù),將玻璃熔窯向外界散失熱量控制在窯內(nèi),降低熱量損耗,節(jié)約燃料使用量。 |
適用于建材、石化化工等行業(yè)玻璃熔窯節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到33%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤50萬噸。 |
4 |
陶瓷集成制粉新工藝技術(shù) |
將含水40%~42%泥漿壓濾脫水成含水19%~20%泥餅,破碎成小泥塊,低溫干燥為含水8.5%~9.5%小泥塊,破碎/造粒/優(yōu)化/分選后得到含水7%~8%、粒徑合適的粉料。利用窯爐各類低溫余熱蒸發(fā)泥塊水分;用機(jī)械脫水方式去除超過50%水分,耗能降低;分料/高含水率泥漿球磨時(shí)間縮短15%以上,降低球磨能耗。 |
適用于陶瓷行業(yè)高檔干壓陶瓷磚粉料生產(chǎn)工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤19萬噸。 |
5 |
混燒石灰豎窯及配套超低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù) |
采用智能清渣系統(tǒng)、爐窯智能運(yùn)行系統(tǒng)等技術(shù),窯體保溫采用耐火及隔熱等多種復(fù)合材料,使窯體表面溫度保持在30℃左右,防止窯體熱量散失,產(chǎn)生節(jié)能效果;產(chǎn)品對(duì)于石灰石原料適應(yīng)性強(qiáng),可煅燒各種粒徑石料,且可連續(xù)煅燒,充分利用石灰石資源。同時(shí)該窯型配套超低溫?zé)煔饷撓跆幚硌b置,能夠?qū)崿F(xiàn)煙氣在130℃催化劑起活,解決窯爐行業(yè)煙氣脫硝二次加熱能源浪費(fèi)問題。 |
適用于非金屬、礦采選及制品制造行業(yè)工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)煤50萬噸。 |
6 |
水泥生料助磨劑技術(shù) |
將助磨劑按摻量0.12~0.15比例添加在水泥生料中,改善生料易磨性和易燒性,在水泥生料的粉磨、分解和燒成中可以助磨節(jié)電、提高磨窯產(chǎn)量、降低煤耗、降低排放、改善熟料品質(zhì)等作用。 |
適用于建材行業(yè)新型干法水泥窯生料粉磨、分解和燒成工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到25%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤43萬噸。 |
7 |
瀑落式回轉(zhuǎn)窯制備陶粒輕骨料技術(shù) |
使廢棄物在1200℃左右高溫中達(dá)到熔融狀態(tài),經(jīng)冷卻后形成具有高附加值、高勻質(zhì)性、材料功能可設(shè)計(jì)高性能輕骨料。烘干焙燒分離,且設(shè)備內(nèi)部異型結(jié)構(gòu)可以增強(qiáng)熱交換,提高換熱效率,生產(chǎn)線余熱回用設(shè)施完備,焙燒余熱用于料球或原料烘干、冷卻余熱分段后用于助燃或原料及料球烘干。 |
適用于建材行業(yè)粉煤灰、煤矸石、尾礦、污泥、淤泥、赤泥等固體廢棄物處理節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤12萬噸。 |
8 |
拋釉磚用陶瓷干法制粉生產(chǎn)工藝及裝備 |
采用適合于拋釉磚生產(chǎn)系統(tǒng)工藝和適合陶瓷原料特點(diǎn)的專用裝備,包括立式輥磨機(jī)、交叉流強(qiáng)化懸浮態(tài)造粒機(jī)、干粉除雜篩等,解決干法制粉生產(chǎn)低吸水率地磚用粉料時(shí)存在的坯體表面平整度差和面層缺陷等問題,滿足瓷磚生產(chǎn)要求。與濕法制粉技術(shù)相比,干法制粉技術(shù)降低制粒環(huán)節(jié)所需蒸發(fā)水量,并采用干法料床粉磨設(shè)備,實(shí)現(xiàn)熱耗和電耗降低,建筑陶瓷制粉工序綜合能耗降低。 |
適用于建材行業(yè)建筑陶瓷制粉工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到3%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤98萬噸。 |
9 |
高強(qiáng)度低密度頁(yè)巖氣用壓裂陶粒支撐劑及制備節(jié)能技術(shù) |
基于含鋁固廢礦渣復(fù)合礦化劑多組分設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)含鋁固廢礦渣循環(huán)再利用;使用多組分復(fù)合礦化劑低溫?zé)墒蛪毫阎蝿┨樟<夹g(shù),同時(shí)利用原位自生莫來石晶須增韌技術(shù),實(shí)現(xiàn)低密度石油壓裂支撐劑陶粒硬度提高,以固廢為原材料制備陶粒支撐劑,同時(shí)具有較低燒成溫度,生產(chǎn)全過程低碳節(jié)能。 |
適用于建材行業(yè)石油、頁(yè)巖氣壓裂用陶粒砂生產(chǎn)制造工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤17萬噸。 |
10 |
節(jié)能型低氮燃燒器 |
采用非金屬材質(zhì)攏焰罩結(jié)構(gòu),在直流外凈風(fēng)通道外設(shè)有“非金屬材質(zhì)攏焰罩”。四個(gè)風(fēng)通道截面積均可進(jìn)行無級(jí)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)各通道風(fēng)速和風(fēng)量之間匹配,解決燃燒器控制窯內(nèi)工況弱的問題,提高煤粉燃盡率,提供噴煤管節(jié)能低氮效果,實(shí)現(xiàn)窯內(nèi)過剩空氣系數(shù)低工況下穩(wěn)定燃燒。 |
適用于建材行業(yè)水泥熟料燒成工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤48萬噸。 |
(四)石化化工行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
乙烯裂解爐節(jié)能技術(shù) |
圍繞乙烯裂解爐輻射段、對(duì)流段、裂解氣余熱回收系統(tǒng)三個(gè)重要組成部分,采用強(qiáng)化傳熱高效爐管、裂解爐余熱回收、裂解爐耦合傳熱等技術(shù),減少燃料氣消耗量,降低排煙溫度,提高裂解爐熱效率,延長(zhǎng)清焦周期,增加超高壓蒸汽產(chǎn)量。 |
適用于石化化工行業(yè)乙烯裂解爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到49%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤93萬噸。 |
2 |
半水-二水濕法磷酸技術(shù) |
原料磷礦與磷酸在半水反應(yīng)槽中生成半水石膏,通過半水過濾給料泵將半水料漿輸送至半水過濾機(jī),濾液作為成品酸送往罐區(qū),半水石膏經(jīng)過一次洗滌后,與半水過濾沖盤水一同進(jìn)入二水轉(zhuǎn)化槽。二水轉(zhuǎn)化料漿通過二水過濾給料泵輸送至二水過濾機(jī),二水石膏經(jīng)過三級(jí)洗滌后,送至界外。半水閃冷氣經(jīng)過二級(jí)氟吸收及循環(huán)水洗滌后,排至煙囪;成品氟硅酸經(jīng)過硅膠過濾后輸送至罐區(qū)儲(chǔ)槽。半水反應(yīng)尾氣經(jīng)過文丘里洗滌器、二級(jí)尾氣洗滌后排至煙囪,過濾尾氣及二水轉(zhuǎn)化尾氣經(jīng)過一次洗滌后排至煙囪。 |
適用于石化化工行業(yè)濕法磷酸工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到70%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤47萬噸。 |
3 |
等溫變換技術(shù) |
采用雙管板結(jié)構(gòu)、雙套管與全徑向、徑向分布器等技術(shù),設(shè)計(jì)獨(dú)特?fù)Q熱元件結(jié)構(gòu)置于等溫變換反應(yīng)器內(nèi)部,利用沸騰水相變吸熱,及時(shí)高效移出反應(yīng)熱,實(shí)現(xiàn)等溫、低溫、恒溫反應(yīng),催化劑使用周期長(zhǎng),一爐一段深度變換,反應(yīng)效率高,反應(yīng)器阻力低,易大型化,副產(chǎn)中壓蒸汽,熱回收效率高,系統(tǒng)流程短,阻力低。 |
適用于石化化工行業(yè)氮肥、甲醇生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到33%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬噸。 |
4 |
低品位熱驅(qū)動(dòng)多元復(fù)合工質(zhì)制冷技術(shù)及裝備 |
利用100℃~140℃低溫?zé)嵩打?qū)動(dòng)制取最低-47℃的冷能,將現(xiàn)有熱驅(qū)動(dòng)制冷技術(shù)的制冷深度從7℃降低至零度以下,可替代壓縮式制冷機(jī)組,將可壓縮氣體提壓過程轉(zhuǎn)換為不可壓縮液體提壓過程。 |
適用于石化化工行業(yè)乙二醇、聯(lián)堿、合成氨生產(chǎn)工藝低溫余熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到40%。
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預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤53萬噸。 |
5 |
新型高抗腐蝕雙金屬?gòu)?fù)合節(jié)能技術(shù) |
針對(duì)海底雙金屬油氣管道,通過雙鎢極雙送絲技術(shù)實(shí)現(xiàn)超高焊接速度情況下快速成型,將焊接能量更多用于焊絲的熔化,而非母材熔化,實(shí)現(xiàn)高熔覆效率、降低焊接熱輸入、降低焊接熔深。 |
適用于石化化工行業(yè)采油、輸油等工藝雙金屬耐蝕材料增材制造節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到70%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤20萬噸。 |
6 |
蒸汽鍋爐節(jié)能裝置 |
采用串聯(lián)多極式磁路對(duì)鍋爐進(jìn)水進(jìn)行深度處理,處理過程可削弱水分子間作用力,降低表面張力,提高蒸發(fā)速率,減少水生成水蒸氣時(shí)的綜合能耗,提高鍋爐蒸發(fā)速率和效率。 |
適用于石化化工行業(yè)蒸汽鍋爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤32萬噸。 |
7 |
煉油加熱爐95+技術(shù) |
將強(qiáng)化傳熱、余熱回收、防腐蝕、防沾污結(jié)焦進(jìn)行有效集成,用具有抗沾污結(jié)焦、抗高低溫腐蝕、高黑度、耐磨損等功能復(fù)合結(jié)晶膜對(duì)裝置受熱面進(jìn)行技術(shù)改造,提升受熱面吸熱、耐高低溫腐蝕、抗沾污結(jié)渣性能,從而降低裝置排煙溫度。 |
適用于石化化工行業(yè)煉油加熱爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤15萬噸。 |
8 |
煤化工氣化黑水余熱回收技術(shù) |
采用無過濾、全通量黑水直接取熱技術(shù),將130℃左右黑水冷卻至60℃以下,回收熱量用于供暖或其他用熱需求,替代現(xiàn)有工藝系統(tǒng)中真空閃蒸及閃蒸黑水冷卻單元,解決煤化工行業(yè)水煤漿氣化工藝中“粗合成氣濕法洗滌除塵”單元產(chǎn)生氣化黑水低溫余熱資源浪費(fèi)問題,實(shí)現(xiàn)余熱回收。 |
適用于石化化工行業(yè)水煤漿氣化工藝黑水余熱回收利用節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到40%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤36萬噸。 |
9 |
高效控溫繞管型反應(yīng)器技術(shù) |
采用繞管型換熱內(nèi)件,通過鍋爐水等移熱介質(zhì)在繞管內(nèi)撓流和汽化潛熱吸收反應(yīng)熱、管外反應(yīng)流體錯(cuò)流強(qiáng)化換熱,反應(yīng)器單位催化劑換熱面積大、傳熱系數(shù)大、結(jié)構(gòu)本質(zhì)安全可靠、設(shè)備檢修方便等。使用該反應(yīng)器可以減少設(shè)備數(shù)量,縮短工藝流程,降低工藝回路阻力和循環(huán)氣量,降低壓縮機(jī)能耗,可充分回收反應(yīng)熱,產(chǎn)出更多蒸汽并降低冷卻工質(zhì)消耗。 |
適用于石化化工行業(yè)強(qiáng)放熱反應(yīng)工序反應(yīng)器節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
10 |
高效智能炭素焙燒技術(shù)及成套設(shè)備 |
燃?xì)夂涂諝忸A(yù)混后,經(jīng)燃燒器噴嘴注入爐膛內(nèi)燃燒,高溫?zé)煔庠陧敳框?qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)作用下,從爐頂吹到爐底,在爐膛產(chǎn)生旋流流場(chǎng)。裝有炭素制品坩堝被架空,爐膛底部高溫?zé)煔饬鹘?jīng)坩堝底部后向上回流,以坩堝為對(duì)象構(gòu)成煙氣爐體內(nèi)部循環(huán)。高溫?zé)煔馀c坩堝表面強(qiáng)化對(duì)流換熱,坩堝吸收煙氣熱量;坩堝內(nèi)炭素制品溫度升高,在可控環(huán)境下完成焙燒過程。 |
適用于石化化工行業(yè)炭素焙燒工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到4%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤27萬噸。 |
11 |
基于三維管自支撐縱向流蒸發(fā)器蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)技術(shù) |
將蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽,通過壓縮機(jī)增焓升溫后,送入三維管自支撐縱向流蒸發(fā)器的加熱室,冷凝放熱;厥斩握羝麧摕釋(duì)物料蒸發(fā)濃縮,無需冷卻塔。 |
適用于石化化工、輕工等行業(yè)蒸發(fā)濃縮工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
12 |
高效節(jié)能蒸發(fā)式凝汽技術(shù) |
采用復(fù)合式多級(jí)冷凝技術(shù),包括蒸汽初步預(yù)冷段和蒸發(fā)式凝汽段,采用多級(jí)換熱、實(shí)現(xiàn)三種介質(zhì)循環(huán),可根據(jù)環(huán)境條件進(jìn)行多模式運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高效節(jié)電。 |
適用于石化化工、生物醫(yī)藥等行業(yè)換熱工段節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
(五)機(jī)械行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
|
推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
無油螺桿水蒸氣增壓技術(shù) |
依靠一對(duì)相互嚙合螺旋轉(zhuǎn)子完成壓縮機(jī)吸汽、壓縮及排汽過程,實(shí)現(xiàn)濕壓縮,向壓縮過程基元內(nèi)噴入冷卻水,對(duì)蒸汽進(jìn)行冷卻。工作過程噴水冷卻是實(shí)現(xiàn)高壓比、低排汽溫度的關(guān)鍵,噴入水與壓縮蒸汽進(jìn)行顯熱及蒸發(fā)潛熱換熱,對(duì)壓縮蒸汽進(jìn)行冷卻,降低排汽溫度的同時(shí),還可使壓縮過程接近等溫過程,提高絕熱效率;未蒸發(fā)液體水能有效密封雙螺桿壓縮機(jī)泄漏通道,減少壓縮蒸汽泄漏,提高容積效率。 |
適用于機(jī)械行業(yè)熱泵水蒸氣制取、增壓輸送、乏汽增壓再利用等工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到45%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
2 |
低排放柔和燃燒技術(shù) |
20MW燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室中采用柔和燃燒核心技術(shù),高溫?zé)煔鈨?nèi)部回流,提高入口空氣溫度到自燃溫度以上,降低入口空氣氧含量,反應(yīng)溫升降到自燃溫度以下,燃燒場(chǎng)營(yíng)造“高溫低氧”反應(yīng)條件,反應(yīng)區(qū)分散,溫度分布均勻,降低燃燒噪聲,削弱鋒面火焰溫度,提高反應(yīng)平均溫度,從而減少氮氧化物排放,提高燃燒效率。 |
適用于機(jī)械行業(yè)高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室節(jié)能技術(shù)改造。
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預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到8%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤26萬噸。 |
3 |
脈沖燃?xì)獯祷已b置 |
將可燃?xì)夂涂諝獍匆欢ū壤涑苫旌蠚獬淙朊}沖罐內(nèi),點(diǎn)燃瞬間產(chǎn)生壓能激增,罐出口定向噴嘴將壓能突然釋放產(chǎn)生沖擊波、伴隨聲波及高溫高速氣流,沖擊波及伴隨聲波具有折射、反射和繞射等特性,可從各方向?qū)﹀仩t受熱面上的積灰擊打振疏,使其碎裂剝離,經(jīng)高速氣流沖刷清掃后隨鍋爐煙氣帶走。可提升換熱效率,減小安全隱患,增加連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,節(jié)約燃料成本和停爐檢修等成本,提升鍋爐使用壽命。 |
適用于電力、石化等行業(yè)各類鍋爐換熱面管束積灰清除領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤60萬噸。 |
4 |
無機(jī)礦物質(zhì)全絕緣澆注母線產(chǎn)品節(jié)能技術(shù) |
采用90%無機(jī)礦物質(zhì)與樹脂混合材料,對(duì)導(dǎo)體實(shí)施(絕緣、防護(hù))全澆注封閉固化成型,無金屬外殼,電抗低,導(dǎo)熱率高,延展性與導(dǎo)體相近,熱傳導(dǎo)效率高,溫升與熱電阻低。接續(xù)端機(jī)械鎖緊,澆注封閉,雙重鎖固,無需維護(hù)。 |
適用于機(jī)械、電力等行業(yè)輸配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)選用、更新及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到3%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤19萬噸。 |
5 |
配電網(wǎng)用節(jié)能環(huán)保型鋁合金電力金具 |
采用碳納米管作為納米增強(qiáng)相,開發(fā)適用于暴露復(fù)雜環(huán)境下和長(zhǎng)期戶外工作高強(qiáng)度鋁合金電力金具,兼具低磁損、環(huán)保耐腐蝕、質(zhì)量輕、強(qiáng)度高等特點(diǎn)。表面無需熱鍍鋅防護(hù),減少線路中金具引起電能損失。 |
適用于機(jī)械、電力行業(yè)配電網(wǎng)線路金具節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到70%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤33萬噸。 |
6 |
2160Mpa級(jí)超高強(qiáng)度鋼絲用線材在線鹽浴熱處理裝備及工藝 |
通過加熱系統(tǒng)將儲(chǔ)鹽鹽槽熔鹽加熱到熱處理所需溫度,高溫軋制線材通過旋轉(zhuǎn)輥道進(jìn)入工作鹽槽,900℃高溫線材進(jìn)入熔鹽后迅速降溫至工作熔鹽溫度,經(jīng)過一定時(shí)間熱處理后,線材完成索氏體轉(zhuǎn)變,最后離開工作鹽槽,進(jìn)入到常溫輥道輸送,進(jìn)行自然冷卻。相比傳統(tǒng)離線熱處理設(shè)備,新設(shè)備通過直接在線熱處理,既省略線材二次加熱,又可以將線材自身攜帶余熱進(jìn)行回收利用。 |
適用于鋼鐵行業(yè)冶煉工序鋼絲用線材在線鹽浴熱處理工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到80%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬噸。 |
7 |
工業(yè)加熱爐爐內(nèi)強(qiáng)化熱輻射節(jié)能技術(shù) |
爐內(nèi)強(qiáng)化熱輻射節(jié)能技術(shù)適用于高溫加熱爐及熱處理爐(800℃以上),在不改變?cè)瓲t體結(jié)構(gòu)情況下,增大爐壁對(duì)工件有效輻射面積,提高并均勻化爐壁黑度,從而提高爐膛向工件傳熱導(dǎo)來輻射系數(shù),可降低加熱爐燃耗,同時(shí)工件受熱更均勻,提高產(chǎn)品加熱質(zhì)量。 |
適用于機(jī)械行業(yè)工業(yè)加熱爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤50萬噸。 |
8 |
新型智能軌道電動(dòng)機(jī)車技術(shù) |
機(jī)車采用電池組作為動(dòng)力源,驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用直接驅(qū)動(dòng)技術(shù),無需齒輪箱,減少傳動(dòng)損耗,提高系統(tǒng)可靠性,降低維護(hù)成本。整車通過油改電技術(shù)改造,相同距離消耗燃料費(fèi)用對(duì)比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車少。 |
適用于冶金行業(yè)軌道運(yùn)輸節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
9 |
自卸車全電驅(qū)動(dòng)技術(shù) |
通過大功率快充快放鋰電池替代傳統(tǒng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組和發(fā)電機(jī)作為動(dòng)力源,結(jié)合車輛管理系統(tǒng)和電池能量管理系統(tǒng),在車輛進(jìn)行電制動(dòng)時(shí),將交流牽引電機(jī)產(chǎn)生的電能對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行充電,實(shí)現(xiàn)車輛續(xù)航能力提升。 |
適用于工程或礦山自卸車設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到35%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤37萬噸。 |
(六)輕工行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
|
推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
電熔法大產(chǎn)能寬幅巖棉生產(chǎn)線成套技術(shù) |
采用矢量參數(shù)采集技術(shù),實(shí)現(xiàn)電氣參數(shù)實(shí)時(shí)在線檢測(cè)和熱場(chǎng)分布精準(zhǔn)控制;開發(fā)適用于電熔法生產(chǎn)巖棉的固廢協(xié)同處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)固廢在回收利用,擴(kuò)大固廢作為生產(chǎn)原料的利用范圍;開發(fā)大產(chǎn)能電熔爐、一體化高速成纖裝置、輕量化自動(dòng)補(bǔ)償擺錘、大幅寬固化爐、生產(chǎn)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)診斷平臺(tái)等核心技術(shù)裝備,建成電熔法2.4m幅寬巖棉生產(chǎn)線。 |
適用于輕工行業(yè)巖棉纖維生產(chǎn)工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤96萬噸。 |
2 |
超大產(chǎn)能三元材料燒結(jié)節(jié)能裝備 |
將輥道窯傳動(dòng)氣密技術(shù)及升降壓合式密封倉(cāng)門系統(tǒng)技術(shù)、空氣/水冷翅片和夾套空氣換熱雙重強(qiáng)化冷卻系統(tǒng)技術(shù)、彈簧離合式輥棒傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)、高溫?cái)喟魣?bào)警系統(tǒng)技術(shù)、側(cè)部進(jìn)氣預(yù)熱系統(tǒng)技術(shù)、整列系統(tǒng)技術(shù)以及云控監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)等,應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池正負(fù)極材料燒結(jié)生產(chǎn)線,以保證輥道窯穩(wěn)定燒結(jié)氣氛和物料匣缽整齊傳輸、精準(zhǔn)溫控,實(shí)現(xiàn)大產(chǎn)能鋰電池材料燒成,同時(shí)降低產(chǎn)能耗。 |
適用于輕工行業(yè)鋰電池材料燒結(jié)工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到21%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
3 |
超高速激光熔覆技術(shù) |
通過精準(zhǔn)控制激光束與粉末流空間作用位置,優(yōu)化分配激光能量,實(shí)現(xiàn)粉末顆粒在基材上方匯聚并熔化至液態(tài),進(jìn)入基材微熔池,縮短粉末顆粒熔化以及與基材結(jié)合凝固所需要時(shí)間,提高激光熔覆效率,降低成本。 |
適用于輕工行業(yè)關(guān)鍵零部件表面強(qiáng)化及再制造工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到80%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
4 |
3D光學(xué)壓差轉(zhuǎn)寫技術(shù) |
通過超真空壓差綠色裝飾成型機(jī)及光學(xué)轉(zhuǎn)寫材料,使圖紋顯影在工件表面上,特別是大深度大角度3D4R產(chǎn)品表面和立體不規(guī)則產(chǎn)品表面裝飾,可取代噴涂、電鍍等傳統(tǒng)老工藝,實(shí)現(xiàn)仿金屬拉絲、電鍍等效果,達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)3D炫彩視覺和觸覺優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),與傳統(tǒng)工藝相比生產(chǎn)過程全自動(dòng)化。 |
適用于輕工行業(yè)工件表面裝飾處理工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
(七)電子行業(yè)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
帶增壓電路的特高光效LED燈管技術(shù) |
在電路基板上設(shè)置150顆以串聯(lián)方式連接LED燈珠,利用驅(qū)動(dòng)模塊以增壓電路方式保證每顆燈珠激發(fā)后色溫壽命一致、發(fā)光效率最高,減少熱能產(chǎn)生,同時(shí)有效減少紋波,減少頻閃,提高光效,在相同光照要求下更節(jié)能,有效提高反光率、改善照度和降低耗電量。 |
適用于電子行業(yè)LED燈管節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤30萬噸。 |
2 |
光伏電子材料高純晶硅工藝技術(shù) |
硅粉與還原副產(chǎn)四氯化硅、氯化氫以及氫氣通過冷氫化反應(yīng)器生成三氯氫硅和少量二氯二氫硅,反應(yīng)后混合氣體經(jīng)過熱量回收,除塵和冷凝系統(tǒng)分離得到氫氣和氯硅烷混合液,氫氣回系統(tǒng)重新參與反應(yīng),混合液則用精餾方法分離出高純度三氯氫硅,四氯化硅經(jīng)過提純返回冷氫化裝置,再將汽化三氯氫硅與氫氣按一定比例混合引入多晶硅還原爐,在置于還原爐內(nèi)棒狀硅芯兩端加以電壓,產(chǎn)生高溫,在高溫硅芯表面,三氯氫硅被氫氣還原成元素硅,并沉積在硅芯表面,逐漸生成所需規(guī)格多晶硅棒。 |
適用于石化化工行業(yè)高純晶硅生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到90%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤450萬噸。 |
(八)可再生能源高效利用節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
超薄柔性銅銦鎵硒太陽能電池一體化發(fā)電節(jié)能技術(shù) |
采用30μm柔性不銹鋼箔基底,分別利用卷對(duì)卷磁控濺射、三步共蒸發(fā)、化學(xué)水浴沉積等鍍膜技術(shù)和超薄柔性封裝技術(shù)制備柔性襯底銅銦鎵硒薄膜電池組件。柔性銅銦鎵硒太陽能電池作為發(fā)電建材,可與建筑物立面、頂面及光伏景觀燈一體化結(jié)合,將太陽光轉(zhuǎn)化為廠區(qū)用電能。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域一體化發(fā)電節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到6%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤20萬噸。 |
2 |
真空集熱蓄熱型太陽能復(fù)合空氣能供熱技術(shù) |
真空集熱蓄熱型空氣源熱泵采用螺旋形真空集熱蓄熱輔助升溫裝置,通過快速集熱、高效蓄熱,創(chuàng)新設(shè)計(jì)機(jī)組整體結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)太陽能和空氣能兩種能源高效利用。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域供熱供暖節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到25%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
3 |
太陽能異聚態(tài)熱利用系統(tǒng) |
系統(tǒng)由聚熱板、循環(huán)主機(jī)、冷熱末端組成,聚熱板吸收太陽能輻射能、風(fēng)能、雨水能等自然能熱量,使板內(nèi)工質(zhì)相變,經(jīng)循環(huán)主機(jī)推動(dòng)壓縮,轉(zhuǎn)換為高品能后進(jìn)入冷凝器進(jìn)行熱交換,從而實(shí)現(xiàn)熱水、采暖、制冷、烘干等功能全天候供應(yīng)。制冷為反向循環(huán)。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域供熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到8%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤12萬噸。 |
4 |
蓄能泵高效節(jié)能技術(shù) |
水力設(shè)計(jì)采用水泵水輪機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)分析技術(shù),通過建立湍流粘度自適應(yīng)湍流模型、葉輪出口非線性環(huán)量分布新規(guī)律,為研制高效蓄能泵提供理論基礎(chǔ);針對(duì)電站大變幅水頭特點(diǎn)進(jìn)行蓄能泵水力優(yōu)化設(shè)計(jì)和模型試驗(yàn),根據(jù)模型制造高效真機(jī)。 |
適用于儲(chǔ)能領(lǐng)域電站蓄能泵節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤69萬噸。 |
5 |
高效能固體儲(chǔ)熱技術(shù) |
固體儲(chǔ)熱裝置串聯(lián)在太陽能集熱、電制熱、工業(yè)余熱、低品位廢熱等熱源和換熱器之間,將富余熱能或不穩(wěn)定熱能通過傳熱工質(zhì)傳遞給固體儲(chǔ)熱裝置存儲(chǔ),并在需要時(shí)通過加熱傳熱工質(zhì)對(duì)外供熱,實(shí)現(xiàn)不同能源間耦合轉(zhuǎn)換、清潔能源連續(xù)利用供熱和發(fā)電,提高清潔能源利用率。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域供熱、儲(chǔ)熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬噸。 |
6 |
基于超級(jí)電容的重力再生電能就地存儲(chǔ)再利用節(jié)能系統(tǒng) |
在傳統(tǒng)位能負(fù)載變頻驅(qū)動(dòng)變頻器直流母線上并接超級(jí)電容儲(chǔ)能模組,變頻器和超容模組間不經(jīng)過DC/DC電壓、功率變換,電機(jī)在發(fā)電狀態(tài)時(shí),電機(jī)倒發(fā)電回饋電能到變頻器直流母線并接的超級(jí)電容系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ);電機(jī)在電動(dòng)狀態(tài)時(shí),超級(jí)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)中存儲(chǔ)的電能通過變頻器向電機(jī)供能,由此完成重力再生電能就地存儲(chǔ)再利用。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域工業(yè)變頻驅(qū)動(dòng)設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤12萬噸。 |
7 |
鈦酸鋰功率型高效儲(chǔ)能系統(tǒng) |
通過將鈦酸鋰單體電芯進(jìn)行串并聯(lián)得到大型電池組,配置電池管理系統(tǒng),提高電芯在運(yùn)行過程一致性,實(shí)現(xiàn)每一個(gè)電芯在高功率下高效利用,從而秒級(jí)響應(yīng)負(fù)載功率需求或者電網(wǎng)調(diào)度功率需求等,合理調(diào)節(jié)電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻服務(wù)、無功補(bǔ)償、可再生能源并網(wǎng)等。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域高效能量轉(zhuǎn)化與儲(chǔ)存節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到8%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤85萬噸。 |
8 |
飛輪儲(chǔ)能技術(shù) |
集高速永磁電機(jī)、電磁軸承、抽真空裝置于一體,電磁軸承需根據(jù)機(jī)組運(yùn)行工況進(jìn)行設(shè)計(jì),并在總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中充分考慮工藝性、可靠性、維修性及安全性。飛輪儲(chǔ)能電源系統(tǒng)中電機(jī)在“充電”時(shí),作為電動(dòng)機(jī)給飛輪加速,將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能;在“放電”時(shí),作為發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能,給外部供電,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能。 |
適用于微電網(wǎng)領(lǐng)域儲(chǔ)能應(yīng)用節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到4%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
9 |
壓縮空氣儲(chǔ)能發(fā)電透平技術(shù) |
利用低谷電、棄風(fēng)電、棄光電等對(duì)空氣進(jìn)行壓縮,并將高壓空氣密封在地下鹽穴、地下礦洞、過期油氣井或新建儲(chǔ)氣室中,在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期釋放壓縮空氣推動(dòng)透平機(jī)發(fā)電,摒棄燃料補(bǔ)燃,實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷,減少發(fā)電裝機(jī)及電網(wǎng)容量,提升電力系統(tǒng)效率和經(jīng)濟(jì)性。 |
適用于儲(chǔ)能領(lǐng)域壓縮空氣儲(chǔ)能節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到2%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤19萬噸。 |
10 |
陶瓷復(fù)合相變儲(chǔ)熱技術(shù) |
將低谷電、棄風(fēng)電、棄光電、棄水電或工業(yè)余熱等利用效率低的清潔能源轉(zhuǎn)化成熱能存儲(chǔ)在特制陶瓷儲(chǔ)熱材料中,在需要使用熱能時(shí),通過換熱器將儲(chǔ)存熱能以熱水、熱風(fēng)、熱蒸汽、導(dǎo)熱油、熱輻射等形式供給用戶。 |
適用于可再生能源領(lǐng)域供熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤10萬噸。 |
11 |
鋼鐵企業(yè)電網(wǎng)智能管控技術(shù) |
通過電網(wǎng)運(yùn)行安全化、潮流控制自動(dòng)化、電網(wǎng)調(diào)度智能化、數(shù)據(jù)采集全景化、設(shè)備運(yùn)維規(guī)范化、事故處理智慧化等核心功能,使企業(yè)電網(wǎng)內(nèi)發(fā)電設(shè)備、用電設(shè)備實(shí)現(xiàn)高效協(xié)調(diào)運(yùn)行,提升余能發(fā)電機(jī)組自發(fā)電利用率。 |
適用于鋼鐵行業(yè)電網(wǎng)智慧管控節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤31萬噸。 |
(九)重點(diǎn)用能設(shè)備及系統(tǒng)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
磁懸浮變頻離心式中央空調(diào)技術(shù) |
采用無機(jī)械摩擦、無油潤(rùn)滑磁懸浮電機(jī)驅(qū)動(dòng)高速葉輪,大幅降低驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)機(jī)械損耗,提升系統(tǒng)整體能效;壓縮機(jī)采用磁懸浮軸承實(shí)現(xiàn)無接觸支撐,可有效避免機(jī)械摩擦及潤(rùn)滑油系統(tǒng)功耗,通過變頻調(diào)速方式控制機(jī)組系統(tǒng)運(yùn)行,進(jìn)一步降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗,實(shí)現(xiàn)離心機(jī)組無油安全高效全工況運(yùn)行。 |
適用各種空調(diào)機(jī)或工藝?yán)鋮s等設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤89萬噸。 |
2 |
磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù) |
利用可控電磁力將電機(jī)轉(zhuǎn)子懸浮支撐,由高速永磁同步電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)高效三元流葉輪,省去傳統(tǒng)齒輪箱及皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),機(jī)械傳動(dòng)無油潤(rùn)滑、無接觸磨損,具有功耗低、轉(zhuǎn)速高、噪音低、壽命長(zhǎng)等特性;通過信息化智能控制系統(tǒng),可隨時(shí)根據(jù)工況自動(dòng)調(diào)整運(yùn)行參數(shù),大幅度提升系統(tǒng)運(yùn)行能效水平,實(shí)現(xiàn)整機(jī)遠(yuǎn)程運(yùn)維、故障診斷和維修調(diào)試、無人值守等功能。 |
適用于工業(yè)風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到25%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤77萬噸。 |
3 |
快速換相開關(guān)三相不平衡治理技術(shù) |
在配電系統(tǒng)中增加主控器和若干換相器,采用主控器實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)采集配電系統(tǒng)負(fù)荷電流,自動(dòng)生成并發(fā)送最優(yōu)配置指令,換相器接收主控器發(fā)出指令將單相負(fù)荷在三相之間切換,通過對(duì)單相負(fù)荷進(jìn)行有載換相調(diào)度,有效地平衡變壓器三相負(fù)荷,可大幅減少配電系統(tǒng)中變壓器和線路損耗,切換過程不中斷供電,不影響用戶用電。 |
適用于低壓配電系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
4 |
新型鍋爐煙風(fēng)耦合回轉(zhuǎn)式空預(yù)器節(jié)能技術(shù) |
通過在回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器下游耦合管式預(yù)熱器,管式預(yù)熱器收集煙氣熱量使回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器處于高溫狀態(tài),可有效減少回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器硫酸氫銨堵塞,保證煙風(fēng)阻力平穩(wěn)、換熱效率穩(wěn)定,而經(jīng)過管式預(yù)熱器對(duì)煙氣進(jìn)行換熱又可進(jìn)一步降低鍋爐排煙溫度,使鍋爐煙氣余熱得到充分利用;同時(shí),通過分模塊在線分區(qū)干燒方式徹底清除低溫區(qū)管式預(yù)熱器沉積硫酸氫銨,從而保障鍋爐機(jī)組高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 |
適用于燃煤鍋爐系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤15萬噸。 |
5 |
燃煤工業(yè)鍋爐深度節(jié)能技術(shù) |
利用積灰機(jī)制采用反沖刷方式自潔清灰,以控制煙氣與受熱面交換大小來實(shí)現(xiàn)恒定排煙溫度和變功率,配合互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)智能控制、自潔清灰、恒溫抗露、調(diào)變負(fù)荷、飛灰自燃、爐內(nèi)除塵、在線智能播砂清掃。 |
適用于燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到16%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
6 |
基于吸收式熱泵循環(huán)的鍋爐低品位煙氣余熱深度回收技術(shù) |
以熱能(燃?xì)、蒸汽或熱水等)?qū)動(dòng)吸收式溴化鋰熱泵產(chǎn)生低溫水并送入煙氣換熱器,低溫水經(jīng)過煙氣換熱器回收大型鍋爐排煙余熱,回收熱量送往熱網(wǎng),可有效回收鍋爐排煙低品位余熱。 |
適用于鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤33萬噸。 |
7 |
爐窯燃燒工藝優(yōu)化節(jié)能技術(shù) |
通過在靠近燃燒器端燃?xì)夤艿辣砻姘惭b特定納米極化材料,形成“納米超疊加極化場(chǎng)”,燃料分子經(jīng)過“極化場(chǎng)”被賦予額外特定能量,在燃燒前就處于活躍的激發(fā)態(tài),可有效減少燃料分子參與燃燒所需活化能,燃燒過程中此特定能量又可以轉(zhuǎn)化為有效光能、熱能,進(jìn)一步提升熱效率。 |
適用于鍋爐、窯爐、加熱爐等各類爐窯燃燒系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤30萬噸。 |
8 |
高性能低壓變頻器 |
通過將工頻電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,然后將直流電壓再轉(zhuǎn)化為可變頻率可變幅值的電壓,從而改變電機(jī)輸入電壓,可在滿足轉(zhuǎn)速、力矩情況下匹配電機(jī)負(fù)載自適應(yīng)調(diào)節(jié),對(duì)運(yùn)行功率、效率進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)對(duì)交流異步電機(jī)調(diào)速,有效降低電機(jī)系統(tǒng)能耗。 |
適用三相異步電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤13萬噸。 |
9 |
繞組式永磁耦合調(diào)速器技術(shù) |
繞組式永磁耦合調(diào)速器是一種轉(zhuǎn)差調(diào)速裝置,由永磁外轉(zhuǎn)子、繞組內(nèi)轉(zhuǎn)子及控制系統(tǒng)組成,永磁外轉(zhuǎn)子與繞組內(nèi)轉(zhuǎn)子有轉(zhuǎn)速差時(shí),繞組中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),控制繞組中感應(yīng)電流,實(shí)現(xiàn)調(diào)速和軟起動(dòng),轉(zhuǎn)速滑差形成能量引出發(fā)電,回饋到用電端再利用,實(shí)現(xiàn)節(jié)能提效。 |
適用于工業(yè)傳動(dòng)調(diào)速系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤81萬噸。 |
10 |
基于智能控制的水泵群控系統(tǒng)技術(shù) |
采用傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)地下水位,并與標(biāo)定值做實(shí)時(shí)對(duì)比,經(jīng)過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、處理系統(tǒng)將液位信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)并傳遞到云平臺(tái)服務(wù)器,從而實(shí)時(shí)控制調(diào)整電泵工作狀態(tài)及抽排功率,有效提升水泵系統(tǒng)運(yùn)行效率。 |
適用于水泵類設(shè)備控制系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤46萬噸。 |
11 |
新型開關(guān)磁阻調(diào)速電機(jī)系統(tǒng) |
機(jī)體采用凸極定子和凸極轉(zhuǎn)子雙凸極結(jié)構(gòu),定子繞組集中、結(jié)構(gòu)開放,散熱快溫升低,轉(zhuǎn)子不設(shè)繞組、永磁體、滑環(huán)等部件,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,鐵損、銅損及勵(lì)磁損耗較小,功率因數(shù)高,通過電子無刷換向,保證電機(jī)效率、穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命。 |
適應(yīng)于電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到40%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤20萬噸。 |
12 |
壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能技術(shù) |
通過安裝智能電表、智能氣表采集用戶用氣規(guī)律和相關(guān)數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng),根據(jù)數(shù)據(jù)分析自適應(yīng)匹配空壓機(jī)和后處理設(shè)備最佳工況,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行效率,可有效降低空壓機(jī)系統(tǒng)能耗。 |
適用于空氣壓縮機(jī)控制系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
13 |
低溫低壓蒸汽噴射真空(泵)系統(tǒng) |
采用低壓動(dòng)力蒸汽驅(qū)動(dòng)蒸汽噴射真空泵,在額定壓力真空環(huán)境中,通入≤10℃的低溫冷凝水冷凝廢蒸汽,回收的余熱再送回?zé)崃ο到y(tǒng)中,不僅提升熱力管網(wǎng)余熱利用效率,還可減少蓄熱器體積,降低動(dòng)力蒸汽消耗量。 |
適用于油脂精煉行業(yè)真空泵設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到48%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤15萬噸。 |
14 |
一種基于螺桿膨脹機(jī)的余熱利用技術(shù) |
熱流體介質(zhì)輸入螺桿膨脹機(jī),隨著陰、陽螺桿槽道中熱流體的體積膨脹,推動(dòng)陰、陽螺桿向相反方向旋轉(zhuǎn),齒槽容積增加,熱流體降壓膨脹做功,實(shí)現(xiàn)熱能向機(jī)械能轉(zhuǎn)換,螺桿膨脹機(jī)與發(fā)電機(jī)相連,驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,從而實(shí)現(xiàn)余熱利用,熱流體介質(zhì)可以是工業(yè)余熱蒸汽、汽液兩相熱水或氣站減壓天然氣。 |
適用于余能回收利用系統(tǒng)設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤67萬噸。 |
15 |
閉式冷卻塔變頻控制節(jié)能技術(shù) |
采用溫度傳感器與壓力變送器對(duì)閉式冷卻塔的換熱量變化進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶冾l器,使用模糊算法,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)循環(huán)水泵、風(fēng)機(jī)的頻率,實(shí)時(shí)調(diào)整源頭發(fā)熱量與冷卻塔的換熱量之間的平衡,實(shí)現(xiàn)冷卻塔運(yùn)行效率最優(yōu)化。 |
適用于冷卻塔設(shè)備控制系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
16 |
臥式油冷型永磁調(diào)速節(jié)能技術(shù) |
電機(jī)與負(fù)載設(shè)備通過永磁調(diào)速器連接,電機(jī)帶動(dòng)永磁調(diào)速器導(dǎo)體主動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),在裝有強(qiáng)力稀土磁鐵的磁盤從動(dòng)轉(zhuǎn)子所產(chǎn)生的磁場(chǎng)中切割磁力線,從而在導(dǎo)磁盤中產(chǎn)生感應(yīng)磁場(chǎng),感應(yīng)磁場(chǎng)和永磁場(chǎng)之間磁性相互吸合和排斥拉動(dòng)從動(dòng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),完成電機(jī)與負(fù)載之間轉(zhuǎn)矩傳輸,無機(jī)械連接,減少摩擦損耗,提升傳動(dòng)效率。 |
適用于工業(yè)拖動(dòng)設(shè)備調(diào)速系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤24萬噸。 |
17 |
自調(diào)型能量回收技術(shù) |
增壓泵將次高壓原水增壓后送入反滲透膜組件,產(chǎn)生高壓濃水返回至能量回收機(jī),將高壓原水補(bǔ)充進(jìn)入產(chǎn)水循環(huán)系統(tǒng),達(dá)到設(shè)定值后進(jìn)入排液流程;補(bǔ)液泵通過周期性補(bǔ)液閥把低壓原水送入能量回收機(jī)不同容腔,為產(chǎn)水流程預(yù)備;產(chǎn)水流程經(jīng)過多個(gè)循環(huán)達(dá)到預(yù)定循環(huán)時(shí)間后,通過周期性排液閥將能量回收機(jī)容腔中無壓濃鹽水全部排出,為補(bǔ)液流程預(yù)備。 |
適用于石化化工、鋼鐵等行業(yè)廢水除鹽工序節(jié)能技術(shù)改造。
|
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
(十)煤炭、天然氣等化石能源清潔高效利用技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
|
推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
||||
1 |
低熱值煤氣高效發(fā)電技術(shù) |
針對(duì)鋼鐵、有色、化工等行業(yè)企業(yè)富余低熱值煤氣利用效率低的問題,開發(fā)適用30~150MW小容量機(jī)組超高壓、亞臨界和超臨界系列低熱值煤氣高效發(fā)電技術(shù),將富余低熱值煤氣送入煤氣鍋爐燃燒,產(chǎn)生蒸汽送入汽輪發(fā)電機(jī)組做功發(fā)電,提高低熱值煤氣利用效率。 |
適用于鋼鐵、有色、石化化工等行業(yè)富余低熱值煤氣高效利用節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤480萬噸。 |
2 |
臥式循環(huán)流化床燃燒成套技術(shù) |
將立式循環(huán)流化床鍋爐單床爐膛“折二化一為三”形成三床爐膛,延長(zhǎng)燃燒時(shí)間;一級(jí)灰循環(huán)升級(jí)為兩級(jí)灰循環(huán),實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)雜燃料適應(yīng)性和易操作性;高溫分離變?yōu)橹袦胤蛛x,可避免燃用低灰熔點(diǎn)燃料時(shí)在循環(huán)回路內(nèi)結(jié)焦;空氣和燃料雙分級(jí)降低原始NOx生成,可節(jié)約脫硝成本。 |
適用于鋼鐵、石化化工行業(yè)燃生物質(zhì)、燃煤炭等燃燒設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤90萬噸。 |
3 |
低氮燃?xì)廨椛涔峁?jié)能技術(shù) |
采用天然氣、液化石油氣或人工煤氣等作為熱源,經(jīng)單元式燃燒輻射加熱器燃燒,主機(jī)燃燒后產(chǎn)生高溫?zé)釤煔猓ㄒ话銣囟炔桓哂?/span>500℃),在負(fù)壓風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)下在輻射管內(nèi)定向流動(dòng),通過輻射管、反射板作用向各類物體進(jìn)行輻射精準(zhǔn)供暖。部分高溫?zé)釤煔馔ㄟ^外置高溫?zé)煔饣厝佳b置與新鮮空氣混合后參與到二次循環(huán)中。負(fù)壓風(fēng)機(jī)可以根據(jù)供暖場(chǎng)景,兼顧單臺(tái)或者多臺(tái)單元式燃?xì)廨椛浼訜崞,組成組合式燃?xì)廨椛浼訜嵯到y(tǒng)。 |
適用于輕工、建筑等行業(yè)工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)供熱節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11萬噸。 |
4 |
智能化礦物干法深度分選技術(shù) |
智能干選機(jī)采用X射線+圖像雙源識(shí)別技術(shù),通過高速電磁閥控制高壓風(fēng)精準(zhǔn)噴吹完成目標(biāo)礦物與脈石礦物分離;智能梯流干選機(jī)應(yīng)用“梯度流態(tài)化”理論,原煤在風(fēng)力、激振力和重力三個(gè)力場(chǎng)作用下,將產(chǎn)生流態(tài)化現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)按密度分層,再通過排料機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)切分。不用水、不耗介、不產(chǎn)生煤泥,實(shí)現(xiàn)礦物深度分選。 |
適用于煤炭行業(yè)全粒級(jí)煤炭干法深度分選及非煤礦物預(yù)拋廢、分選、尾礦回收等工序節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到65%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤8萬噸。 |
5 |
多孔介質(zhì)無焰超焓燃燒系統(tǒng) |
燃燒產(chǎn)生的熱量通過介質(zhì)本身導(dǎo)熱和輻射效應(yīng)不斷向上游傳遞并預(yù)熱燃?xì),同時(shí)通過多孔介質(zhì)本身蓄熱能力回收燃燒產(chǎn)生高溫?zé)煔庥酂。高溫介質(zhì)材料空間強(qiáng)化燃燒速率和效率,降低過?諝庀禂(shù),減少系統(tǒng)排煙熱損失;燃燒空間小,設(shè)備耗散熱損失減少;輻射能占比高,熱交換散逸熱量減少。 |
適用于有色、石化化工等行業(yè)加熱、預(yù)熱、保溫、熱處理工段節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤35萬噸。 |
6 |
高效節(jié)能低氮燃燒技術(shù) |
采用“3+1”段全預(yù)混燃燒方式,三個(gè)獨(dú)立燃燒單元,使?fàn)t內(nèi)溫度均勻,熱效率提高,解決燃燒不充分導(dǎo)致高排放問題。用風(fēng)流速引射燃?xì),燃燒過程中逐漸加速,同方向上混合燃燒,充分利用燃?xì)鈩?dòng)能,增加爐內(nèi)尾氣循環(huán),延遲排煙速度,降低排煙溫度,提高熱交換效率,有效抑制NOX、CO2、CO產(chǎn)生。通過分段精密配風(fēng),實(shí)現(xiàn)最佳風(fēng)燃比,火焰穩(wěn)定。 |
適用石化化工、鋼鐵等行業(yè)以天然氣、石化氣及鋼鐵產(chǎn)煤氣為燃料燃燒工藝節(jié)能技術(shù)改造。
|
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到1%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤39萬噸。 |
(十一)其他節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
有機(jī)固廢綠色高效裂解節(jié)能技術(shù)及裝備 |
有機(jī)固廢在兼氧環(huán)境下,輔以催化劑,在不借助外部能源情況下,利用有機(jī)固廢中有機(jī)物熱不穩(wěn)定性,使組成有機(jī)物大分子鏈發(fā)生斷裂,轉(zhuǎn)化成氣態(tài)可燃性氣體(CO、H2、CH4),替代部分化石燃料。 |
適用于石化化工、輕工等行業(yè)有機(jī)固廢裂解節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
2 |
燃煤電廠污泥干化焚燒處置集成技術(shù) |
采用圓盤干化蒸汽冷凝水虹吸裝置及新型拉張緊技術(shù),提高虹吸裝置密封可靠性、運(yùn)行穩(wěn)定性,有效降低污泥處置成本。 |
適用于電力行業(yè)燃煤電廠污泥干化焚燒處置節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到50%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤35萬噸。 |
3 |
垃圾焚燒余熱高效回收利用技術(shù) |
運(yùn)用中溫次高壓參數(shù)垃圾焚燒發(fā)電工藝方案設(shè)計(jì)及該參數(shù)工藝條件下關(guān)鍵設(shè)備防腐蝕技術(shù),通過合理配置汽水循環(huán)系統(tǒng)溫度/壓力參數(shù),強(qiáng)化水冷壁、過熱器管壁材料防腐和維護(hù),有效提高熱能回收效率,協(xié)調(diào)平衡關(guān)鍵設(shè)備、熱力系統(tǒng)可靠性,增加發(fā)電量。 |
適用于電力行業(yè)生活垃圾焚燒發(fā)電系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
預(yù)計(jì)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9萬噸。 |
二、信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)
(一)數(shù)據(jù)中心節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
數(shù)據(jù)中心相變浸沒及冷板液冷技術(shù) |
該技術(shù)由浸沒液冷技術(shù)和冷板液冷技術(shù)組成。冷板液冷技術(shù)冷媒不與電子器件直接接觸,通過高熱傳導(dǎo)性冷板將被冷卻對(duì)象熱量傳遞到冷媒中,由冷媒將熱量從熱區(qū)傳遞到換熱模塊完成冷卻循環(huán)。浸沒液冷技術(shù)冷媒與電子器件直接接觸,冷媒吸熱并沸騰后,由冷媒蒸汽將熱量從熱區(qū)傳遞到換熱模塊完成冷卻循環(huán)。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
電能利用效率(PUE)可低于1.1。 |
2 |
模塊化數(shù)據(jù)中心智能化綜合節(jié)能技術(shù) |
該技術(shù)由預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心解決方案、240V系列化高壓直流電源系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心智能管理系統(tǒng)等技術(shù)組成。預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心解決方案包括間接蒸發(fā)冷卻空調(diào)、電力模塊(集裝箱式/撬塊式)和智能母線等系統(tǒng),可基于不同應(yīng)用場(chǎng)景采取全模塊解決方案或集裝箱模塊化解決方案。240V系列化高壓直流電源系統(tǒng)無需逆變,結(jié)合低功耗休眠、電池智能管理等技術(shù),提供直流供電。數(shù)據(jù)中心智能管理系統(tǒng)結(jié)合人工智能(AI)技術(shù),檢測(cè)、管理和優(yōu)化數(shù)據(jù)中心設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)、配電系統(tǒng)或整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
3 |
數(shù)據(jù)中心智能化綜合節(jié)能技術(shù) |
該技術(shù)由微模塊設(shè)計(jì)、直流供電系統(tǒng)、智慧運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)等技術(shù)組成。微模塊設(shè)計(jì)采用設(shè)備集成及通道封閉設(shè)計(jì),基于智能化電源管理、冷電聯(lián)動(dòng)等技術(shù)及熱點(diǎn)追蹤等策略,實(shí)現(xiàn)按需供冷。直流供電系統(tǒng)采用整流模塊冗余設(shè)計(jì)、電池直供技術(shù)和高效整流模塊技術(shù),提供穩(wěn)定直流供電。智能化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)以大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)、數(shù)字孿生等技術(shù)為支撐,改善數(shù)據(jù)中心制冷端能效,并通過模型實(shí)時(shí)在線學(xué)習(xí)與重訓(xùn)練機(jī)制,維持尋優(yōu)精度在較高水平。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)、配電系統(tǒng)或整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
4 |
數(shù)據(jù)中心機(jī)房整體模塊化解決方案 |
該技術(shù)由超高頻大功率模塊化不間斷電源(UPS)、全變頻氟泵精密空調(diào)、微模塊設(shè)計(jì)等技術(shù)組成。超高頻大功率模塊化不間斷電源(UPS)采用采用模塊化設(shè)計(jì)、新型碳化硅(SiC)半導(dǎo)體器件、超高頻三電平逆變器、交錯(cuò)并聯(lián)方式功率因數(shù)校正(PFC)電路、控制器域網(wǎng)(CAN)通信數(shù)字均流技術(shù)等技術(shù),提升整機(jī)效率。全變頻氟泵精密空調(diào)可根據(jù)使用環(huán)境及安裝方式,自動(dòng)運(yùn)行4種模式,充分利用自然冷源。微模塊設(shè)計(jì)技術(shù)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,集成供配電系統(tǒng)、氟泵制冷系統(tǒng)、機(jī)柜及冷熱氣流隔離遏制系統(tǒng)等子系統(tǒng),具備按需擴(kuò)展及可復(fù)制能力。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)、配電系統(tǒng)或整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
5 |
數(shù)據(jù)中心間接蒸發(fā)冷卻冷水技術(shù) |
以水作為制冷介質(zhì),通過間接蒸發(fā)方式利用自然冷源為數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)提供冷水。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)15及以上。 |
6 |
基于軟硬件協(xié)同的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器節(jié)能技術(shù) |
該技術(shù)由高功率風(fēng)冷集成散熱技術(shù)、能效動(dòng)態(tài)優(yōu)化技術(shù)以及液冷整機(jī)柜等組成。一方面,通過高通風(fēng)率背板設(shè)計(jì)、高風(fēng)量節(jié)能風(fēng)扇設(shè)計(jì)、高效處理器散熱技術(shù)、高密度電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)風(fēng)冷場(chǎng)景下高功率服務(wù)器散熱性能與節(jié)能性能;另一方面,通過整機(jī)柜服務(wù)器一體化設(shè)計(jì)與液冷散熱技術(shù)集成,實(shí)現(xiàn)液冷技術(shù)應(yīng)用與能效提升。 |
適用于數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
與傳統(tǒng)技術(shù)相比數(shù)據(jù)中心總能耗可降低15.2%。 |
7 |
敞開式立體卷鐵心干式變壓器 |
采用立體卷鐵心結(jié)構(gòu)及餅式線圈結(jié)構(gòu),由芳綸絕緣紙、聚酰亞胺薄膜和單組份環(huán)保型絕緣漆組成混合絕緣系統(tǒng),配合真空壓力浸漆工藝,降低設(shè)備空載損耗、負(fù)載損耗。 |
適用于數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到3%。 |
平均負(fù)載損耗可優(yōu)于國(guó)標(biāo)一級(jí)能效要求3%。 |
8 |
蒸發(fā)冷卻等多源互補(bǔ)協(xié)同制冷技術(shù) |
該技術(shù)由板管蒸發(fā)冷卻技術(shù)、間接蒸發(fā)冷卻制冷機(jī)組組成。板管蒸發(fā)冷卻技術(shù)應(yīng)用平面液膜換熱技術(shù)與多級(jí)雙通道協(xié)同制冷技術(shù),實(shí)現(xiàn)雙源互補(bǔ)與自然冷源梯級(jí)利用。間接蒸發(fā)冷卻制冷機(jī)組采用間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)搭載機(jī)械補(bǔ)冷技術(shù),具有自然冷源模式、濕模式,以及自然冷源機(jī)械補(bǔ)冷混合模式三種運(yùn)行模式,充分利用自然冷源。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)15及以上。 |
9 |
液冷溫控/氟泵多聯(lián)/間接蒸發(fā)冷卻復(fù)合型數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng) |
該技術(shù)由液冷溫控系統(tǒng)、氟泵多聯(lián)式自然冷卻系統(tǒng)、間接蒸發(fā)冷卻機(jī)組等組成。液冷溫控系統(tǒng)采用熱管散熱和水冷散熱技術(shù)相結(jié)合,通過液冷內(nèi)外循環(huán)系統(tǒng)將熱量傳遞至冷卻塔散熱。氟泵多聯(lián)式自然冷卻系統(tǒng)融合蒸發(fā)冷卻、氟泵、熱管和低壓比無油壓縮等多種技術(shù),間接蒸發(fā)冷卻機(jī)組融合蒸發(fā)冷、全變頻等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)自然冷源充分利用。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.1。 |
10 |
浸沒式液冷用零臭氧消耗潛能值(ODP)、低全球變暖潛能值(GWP)氟化冷卻液 |
浸沒單相和相變氟化冷卻液,用于浸沒式(接觸式)液冷。將服務(wù)器或芯片等發(fā)熱器件設(shè)備全部或部分浸沒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(tǒng)風(fēng)冷散熱技術(shù),解決發(fā)熱器件散熱問題。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建和改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
電能利用效率(PUE)可低于1.1。 |
11 |
變頻離心式冷水機(jī)組 |
結(jié)合數(shù)字變頻技術(shù)設(shè)計(jì),依據(jù)數(shù)據(jù)中心工況自動(dòng)控制壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速。過渡季節(jié)冷卻水溫度較低工況下,可降低壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,適應(yīng)小壓比工況。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建和改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)7及以上;綜合部分負(fù)荷性能系數(shù)(IPLV)可達(dá)11及以上。 |
12 |
數(shù)據(jù)中心智能化行級(jí)模塊和空調(diào)背板墻系統(tǒng) |
該技術(shù)由數(shù)據(jù)中心智能化行級(jí)模塊及空調(diào)背板墻組成。行模塊采用工廠預(yù)制方式將機(jī)柜、空調(diào)、配電及橋架等整合,取消列頭柜、空調(diào)間、封閉冷/熱通道等組件,提高機(jī)房整體出架率。結(jié)合內(nèi)置機(jī)柜級(jí)智能綜合控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)機(jī)柜按需供冷。空調(diào)背板墻安裝于機(jī)柜后門,以行為單位形成整體熱通道,依托智能化控制等系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中控制,協(xié)調(diào)相鄰機(jī)柜間冷量互補(bǔ)。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)或整體新建和改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
13 |
單相全浸沒式液冷技術(shù)和10kV交流輸入的直流不間斷電源系統(tǒng) |
該技術(shù)由單相全浸沒式液冷技術(shù)及10kV交流輸入的直流不間斷電源系統(tǒng)組成。單相浸沒式液冷是采用冷卻液體直接接觸換熱器進(jìn)行冷卻方式,可實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜30kW~100kW容量。10kV交流輸入的直流不間斷電源系統(tǒng)通過配電鏈路和整流模塊拓?fù)鋬蓚(gè)維度對(duì)原有不間斷電源系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,減少配電系統(tǒng)66%冗余。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)或配電系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可低于1.1。 |
14 |
流場(chǎng)優(yōu)化通風(fēng)冷卻系統(tǒng) |
通過應(yīng)用葉輪流場(chǎng)優(yōu)化、電機(jī)效率提升、智能調(diào)整轉(zhuǎn)速等技術(shù),實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化流場(chǎng),同時(shí)電機(jī)速度可控。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
通風(fēng)效率可大于86.2%。 |
15 |
基于人工智能(AI)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理系統(tǒng) |
具有多種節(jié)能控制策略類型,通過對(duì)機(jī)房能耗、溫度、末端空調(diào)及水冷主機(jī)運(yùn)行參數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、分析,形成機(jī)房運(yùn)行特征圖譜,依托大數(shù)據(jù)技術(shù)及人工智能(AI)算法輸出制冷系統(tǒng)節(jié)能控制策略,提升制冷效率,并通過實(shí)時(shí)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)故障情況自動(dòng)報(bào)警。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
16 |
數(shù)據(jù)中心芯片級(jí)熱管液冷技術(shù) |
通過小型化相變熱管直接與服務(wù)器中央處理器(CPU)接觸,將發(fā)熱源產(chǎn)生熱量從服務(wù)器內(nèi)快速輸送至服務(wù)器外,再耦合液冷形式將其排出機(jī)房,可實(shí)現(xiàn)全年壓縮機(jī)停用。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
電能利用效率(PUE)可低于1.1。 |
17 |
智能化數(shù)據(jù)中心節(jié)能解決方案 |
該解決方案由智能微模塊、模塊化不間斷電源、智能鋰電、智能電力模塊、間接蒸發(fā)冷卻、制冷系統(tǒng)智能控制系統(tǒng)、行級(jí)直流變頻空調(diào)、預(yù)制模塊化技術(shù)等技術(shù)組成。智能微模塊在模塊內(nèi)集成數(shù)據(jù)中心核心部件?蓪(shí)現(xiàn)快速安裝。模塊化不間斷電源(UPS)采用模塊化及三電平拓?fù)湓O(shè)計(jì)、控制策略優(yōu)化技術(shù),用于為信息設(shè)備提供電源保障。智能鋰電用于數(shù)據(jù)中心不間斷電源備電,利用電力電子技術(shù)實(shí)時(shí)優(yōu)化電芯和電池模塊均壓均流,并內(nèi)置滅火裝置。電力模塊是基于不間斷電源的一體化供配電方案,通過模塊化設(shè)計(jì)降低交付難度。間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)是在空-空間接式換熱技術(shù)基礎(chǔ)上集成蒸發(fā)冷卻系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自然冷卻。制冷系統(tǒng)智能控制系統(tǒng)利用人工智能(AI)技術(shù),通過對(duì)制冷系統(tǒng)各參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)制冷系統(tǒng)能效優(yōu)化。行級(jí)直流變頻空調(diào)通過采用近端制冷和變頻電機(jī)無極調(diào)速實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)冷直膨制冷技術(shù)節(jié)能。預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心技術(shù)通過將裝配式建筑和模塊化數(shù)據(jù)中心技術(shù)融合,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心快速交付。 |
適用于適用于數(shù)據(jù)中心整體或子系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
18 |
直接蒸發(fā)式預(yù)冷卻加/除濕多聯(lián)熱管空調(diào)技術(shù) |
該技術(shù)由雙系統(tǒng)互備熱管背板空調(diào)末端技術(shù)和直接蒸發(fā)式預(yù)冷卻加/除濕技術(shù)組成。熱管背板空調(diào)末端技術(shù)采用“自然冷源”或“自然冷源+強(qiáng)制制冷”方式,通過小溫差驅(qū)動(dòng)熱管系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)工質(zhì)形成自適應(yīng)動(dòng)態(tài)相變循環(huán),實(shí)現(xiàn)機(jī)柜級(jí)按需制冷。直接蒸發(fā)式預(yù)冷卻加/除濕技術(shù)是環(huán)境干熱空氣經(jīng)過富含水分子的濕膜后,通過等焓、加濕、降溫過程,實(shí)現(xiàn)環(huán)境空氣全熱交換。 |
適用于數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到15%。 |
空調(diào)末端名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)60及以上。 |
(二)通信網(wǎng)絡(luò)節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
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推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
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1 |
通信站點(diǎn)綜合節(jié)能技術(shù) |
本技術(shù)由超大規(guī)模天線陣列技術(shù)、智能儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能站點(diǎn)電源、室內(nèi)機(jī)房電源等技術(shù)組成。超大規(guī)模天線陣列技術(shù)通過超大規(guī)模天線陣列算法、新材料開發(fā)應(yīng)用等,實(shí)現(xiàn)主設(shè)備大規(guī)模天線陣列產(chǎn)品性能和能效雙提升。電源供應(yīng)采用模塊化電源架構(gòu)、鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能管理調(diào)度技術(shù),提高室外柜式站點(diǎn)綜合能效。機(jī)房場(chǎng)景下可應(yīng)用室內(nèi)封閉柜電源系統(tǒng)達(dá)到同等能效。實(shí)現(xiàn)站點(diǎn)側(cè)綜合節(jié)能。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房整體或局部新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
與傳統(tǒng)技術(shù)相比站點(diǎn)整體節(jié)能率可達(dá)15%。 |
2 |
基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)能管理系統(tǒng) |
系統(tǒng)面向單位信息流能耗評(píng)測(cè)及能量流建模,通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、能量流、業(yè)務(wù)流、覆蓋場(chǎng)景及用戶感知等多維深度學(xué)習(xí),實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)/能耗潮汐效應(yīng)長(zhǎng)短期變化,輸出節(jié)能策略,同時(shí)系統(tǒng)與現(xiàn)網(wǎng)指令/大數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)接執(zhí)行軟硬聯(lián)動(dòng)節(jié)能。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房動(dòng)環(huán)系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
無線網(wǎng)絡(luò)(全天動(dòng)態(tài))節(jié)能率可達(dá)30%~ 40%。 |
3 |
基于人工智能的多網(wǎng)協(xié)作節(jié)能管理技術(shù) |
利用現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)律數(shù)據(jù),引入人工智能(AI)算法,預(yù)測(cè)24小時(shí)業(yè)務(wù)走勢(shì),分時(shí)關(guān)閉超閑容量層,在保障網(wǎng)絡(luò)感知同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。在業(yè)務(wù)閑置時(shí)段實(shí)現(xiàn)主設(shè)備智能硬關(guān)斷,實(shí)現(xiàn)一站一策、軟硬一體化節(jié)能。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站通訊設(shè)備運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
單站節(jié)能率可達(dá)15%及以上。 |
4 |
通信基站自驅(qū)型回路熱管散熱系統(tǒng) |
散熱系統(tǒng)在基站室內(nèi)外小溫差驅(qū)動(dòng)下利用室外自然冷源降低室內(nèi)溫度。智能控制系統(tǒng)依托機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)及自適應(yīng)控制算法,實(shí)現(xiàn)散熱系統(tǒng)與原有空調(diào)聯(lián)動(dòng)運(yùn)行和平滑切換,充分利用自然冷源。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站冷卻系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)15及以上。 |
5 |
模塊化不間斷電源 |
綜合采用模塊化設(shè)計(jì)、抽屜式概念設(shè)計(jì)、集中式靜態(tài)開關(guān)旁路、三相“維也納”整流、I型三電平等技術(shù),可無縫切換在線補(bǔ)償節(jié)能模式,支持模塊在線熱插拔功能,保證輸出電壓質(zhì)量。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房配電系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
功率密度相比原設(shè)計(jì)可提升100%以上。 |
6 |
噴淋液冷型模塊化機(jī)柜 |
采用模塊化、一體式設(shè)計(jì)。冷卻系統(tǒng)主要由冷卻塔、液冷中央處理單元、液冷噴淋機(jī)柜等構(gòu)成。工作時(shí)低溫冷卻液通過噴淋芯片等發(fā)熱單元帶走熱量,噴淋后所形成高溫冷卻液返回液冷中央處理單元與冷卻水換熱處理為低溫冷卻液后再次進(jìn)行噴淋。冷卻液全程無相變。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.1。 |
7 |
浸沒式液冷型基帶處理單元(BBU)機(jī)柜 |
將無線網(wǎng)接入設(shè)備完全浸沒在絕緣冷卻液中,通過冷卻液流動(dòng),將發(fā)熱元器件熱量帶走,通過換熱系統(tǒng)將熱量傳遞至冷卻塔或干冷器,再將熱量散發(fā)到室外環(huán)境,可實(shí)現(xiàn)完全自然冷源冷卻。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.1。 |
8 |
精密空調(diào)和集裝箱式機(jī)房解決方案 |
本技術(shù)由變頻精密空調(diào)和集裝箱式機(jī)房解決方案等技術(shù)組成。變頻精密空調(diào)采用自動(dòng)控制器、變頻壓縮機(jī),提高機(jī)房溫度控制精度。集裝箱式機(jī)房解決方案采用全模塊化、一體化集成設(shè)計(jì),工廠全預(yù)制裝配,整體運(yùn)輸,簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)安裝過程,并可按需擴(kuò)容部署。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房冷卻系統(tǒng)或整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
全年能效比(AEER)可達(dá)4及以上。 |
9 |
基于無線網(wǎng)的綜合網(wǎng)絡(luò)能效提升管理系統(tǒng) |
在不影響用戶感知前提下,引入人工智能(AI)算法,通過智能關(guān)斷、載波功率動(dòng)態(tài)共享和無線軟資源動(dòng)態(tài)調(diào)配等方式優(yōu)化移動(dòng)通信系統(tǒng)資源利用率。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)通信系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
基站節(jié)能率可達(dá)6%。 |
10 |
第五代移動(dòng)通信(5G)基站智能關(guān)斷控制系統(tǒng) |
通過智能化運(yùn)算業(yè)務(wù)量、信號(hào)覆蓋強(qiáng)度等數(shù)據(jù),在不影響通信質(zhì)量前提下,由無線網(wǎng)管系統(tǒng)對(duì)符合條件的基站主設(shè)備(AAU)進(jìn)行休眠,并可通過物聯(lián)網(wǎng)智能開關(guān)遠(yuǎn)程關(guān)閉主設(shè)備(AAU)。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
基站節(jié)能率可達(dá)6%。 |
11 |
基于機(jī)器學(xué)習(xí)與區(qū)塊鏈的基站側(cè)分布式儲(chǔ)能系統(tǒng) |
以基站備用電池作為儲(chǔ)能載體,利用儲(chǔ)能算法和智能化儲(chǔ)能控制裝置,統(tǒng)籌規(guī)劃儲(chǔ)能實(shí)施區(qū)域,調(diào)控儲(chǔ)能實(shí)施時(shí)長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)設(shè)備供電方式分時(shí)調(diào)控。開展基于區(qū)塊鏈的智能合約開發(fā),在用電谷段對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行充電,在用電峰段放電對(duì)設(shè)備供電。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站不間斷電源系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
高峰期用電可降低30%。 |
12 |
雙冷源集成式機(jī)柜 |
集成柜級(jí)制冷、雙冷源協(xié)同等多項(xiàng)技術(shù),具備信息與通信設(shè)備綜合收容能力及柜內(nèi)動(dòng)態(tài)精確供冷功能,可發(fā)展為邏輯集成型設(shè)備。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房整體新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
電能利用效率(PUE)可接近1.2。 |
13 |
機(jī)房雙回路熱管空調(diào)技術(shù) |
結(jié)合熱管和壓縮機(jī)兩套制冷系統(tǒng),僅在室外溫度高于室內(nèi)時(shí)啟動(dòng)壓縮機(jī),充分利用自然冷源。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
全年能效比(AEER)可接近12.3 |
14 |
無線數(shù)據(jù)機(jī)房智能化能耗管理系統(tǒng) |
采用人工智能和遠(yuǎn)程物聯(lián)網(wǎng)控制技術(shù),快速定位低話務(wù)、高能耗基站,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)多網(wǎng)協(xié)作軟硬關(guān)斷、空調(diào)精細(xì)化管理、高能耗設(shè)備定位、機(jī)柜風(fēng)道智能化調(diào)整等功能。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站、機(jī)房整體運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到20%。 |
單站每日可節(jié)電1.5~ 5kW·h。(按典型1空調(diào),3小區(qū)計(jì)算) |
15 |
相控陣可重構(gòu)智能表面技術(shù) |
利用可重構(gòu)單元組成陣列表面,智能重構(gòu)無線傳輸環(huán)境,降低基站耗電,大幅度提高傳輸距離。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)野外環(huán)境基站新建。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
野外環(huán)境下綜合能耗可降為傳統(tǒng)第五代移動(dòng)通信(5G)技術(shù)1/26.6。 |
16 |
直流變頻制冷技術(shù)及整體解決方案 |
采用直流變頻技術(shù),風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、電子膨脹閥根據(jù)機(jī)房實(shí)際負(fù)載快速三聯(lián)動(dòng)調(diào),保持機(jī)房溫濕度穩(wěn)定。同時(shí),結(jié)合計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)熱仿真技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)房設(shè)備點(diǎn)對(duì)點(diǎn)制冷。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
全年能效比(AEER)可達(dá)5.1以上。 |
17 |
變頻列間空調(diào) |
針對(duì)機(jī)柜行列之間高回風(fēng)特點(diǎn),選用可在高蒸發(fā)溫度下工作的直流變頻渦旋壓縮機(jī)、全封閉式電子膨脹閥及節(jié)能型后傾式電子換向(EC)離心風(fēng)機(jī),使得機(jī)組在部分負(fù)荷時(shí)仍具有較高能效比。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到25%。 |
全年能效比(AEER)可接近6。 |
18 |
露點(diǎn)型間接蒸發(fā)冷卻解決方案 |
本技術(shù)由間接蒸發(fā)空氣冷卻系統(tǒng)、露點(diǎn)型間接蒸發(fā)開式塔、露點(diǎn)型間接蒸發(fā)閉式塔等技術(shù)組成。采用橫流低風(fēng)速填料、多級(jí)變流量布水系統(tǒng)等設(shè)計(jì),增加蒸發(fā)傳熱接觸面積,強(qiáng)化蒸發(fā)冷卻過程,使被冷卻流體冷卻至低于環(huán)境濕球溫度,低負(fù)荷時(shí)可逼近露點(diǎn)溫度。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
名義工況性能系數(shù)(COP)可達(dá)19。 |
19 |
通信機(jī)房智能溫控技術(shù) |
運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)機(jī)房溫濕度、能耗、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析及處理,結(jié)合新風(fēng)系統(tǒng),依靠智能節(jié)能模型,自動(dòng)遠(yuǎn)程調(diào)整控制。并通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)平臺(tái),發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及機(jī)房高溫情況并自動(dòng)告警。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
電能利用效率(PUE)可小于1.2。 |
20 |
具有能耗管理功能的戶外一體化電源柜 |
配電單元將市電輸入轉(zhuǎn)換成直流輸出。管控單元對(duì)所有分路負(fù)載進(jìn)行遠(yuǎn)程獨(dú)立開啟/關(guān)斷控制,負(fù)荷低峰時(shí)段自動(dòng)關(guān)斷部分負(fù)載實(shí)現(xiàn)節(jié)能。不間斷換電單元實(shí)現(xiàn)蓄電池?zé)岵灏胃鼡Q,換電過程中對(duì)負(fù)載供電不中斷。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站配電系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
相比傳統(tǒng)電源柜,單點(diǎn)位能耗可降低8%。 |
21 |
通信基站直發(fā)直供型光儲(chǔ)一體解決方案 |
光伏采用“直發(fā)直供,就地消納”工作模式。儲(chǔ)能采用“智能并聯(lián),升壓放電”工作模式。光伏適配器采用母排電壓跟隨機(jī)制,輸出電壓始終高于開關(guān)電源輸出電壓1V,優(yōu)先給直流負(fù)載供電,就地完全消納光伏發(fā)出電量。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站配電系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30% |
直流方式供電,減少“交轉(zhuǎn)直”損耗6%~10%。 |
22 |
支持基帶處理單元堆疊布置冷熱場(chǎng)控制技術(shù) |
由基帶處理單元(BBU)散熱機(jī)柜和集排熱系統(tǒng)兩部分組成。散熱機(jī)柜通過冷熱通道隔離技術(shù)、微通道送風(fēng)技術(shù),使基帶處理單元堆疊時(shí)冷熱場(chǎng)分區(qū),形成散熱氣流循環(huán)通道。集排熱系統(tǒng)收集散熱機(jī)柜熱通道熱量,自動(dòng)檢測(cè)基帶處理單元溫度及機(jī)房室內(nèi)外溫濕度,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量,將熱量通過風(fēng)管排放至室外。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房冷卻系統(tǒng)新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
系統(tǒng)能效比可達(dá)28.8。 |
23 |
基于人工智能(AI)的移動(dòng)通信基站節(jié)能管理技術(shù) |
通過對(duì)用戶話務(wù)潮汐、手機(jī)上報(bào)信號(hào)測(cè)量報(bào)告、基站重疊覆蓋等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、分析,提取移動(dòng)通信基站小區(qū)級(jí)特征,依托大數(shù)據(jù)技術(shù)及人工智能(AI)算法輸出每個(gè)基站小時(shí)級(jí)節(jié)能控制策略,并自動(dòng)完成節(jié)能前后能耗評(píng)估,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)節(jié)能自動(dòng)化運(yùn)行。 |
適用于通信網(wǎng)絡(luò)基站運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
第五代移動(dòng)通信(5G)基站小區(qū)節(jié)能率可達(dá)16%;第四代移動(dòng)通信(4G)基站小區(qū)節(jié)能率可達(dá)12%。 |
(三)數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型節(jié)能提效技術(shù)
序號(hào) |
技術(shù)名稱 |
技術(shù)簡(jiǎn)介 |
適用范圍 |
節(jié)能效果 |
|
推廣潛力 |
節(jié)能能力 |
||||
1 |
電力物聯(lián)網(wǎng)高速載波數(shù)據(jù)采集及供電系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù) |
利用電力物聯(lián)網(wǎng)高速載波技術(shù)對(duì)低壓供電臺(tái)區(qū)供用電數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境狀態(tài)等信息進(jìn)行高頻采集和實(shí)時(shí)監(jiān)控分析,實(shí)現(xiàn)供電線路狀態(tài)監(jiān)控、用電負(fù)荷感知和調(diào)節(jié),達(dá)到優(yōu)化供電控制、提高供電效率、電能利用率等效果。 |
適用于工業(yè)企業(yè)供配電系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
供電損耗可減少1%;降低用電峰時(shí)段總負(fù)荷,可節(jié)電5%以上。 |
2 |
基于無線通信及多約束條件人工智能算法的公輔車間管理系統(tǒng) |
針對(duì)工廠空壓站等公輔車間,通過可視化方式展示車間設(shè)備運(yùn)行狀況,通過大數(shù)據(jù)可視化技術(shù)、窄帶恒壓技術(shù)、多約束多參數(shù)控制算法和邊緣計(jì)算技術(shù)等對(duì)設(shè)備進(jìn)行智能控制,協(xié)助實(shí)現(xiàn)空壓站運(yùn)行提質(zhì)穩(wěn)壓。 |
適用于工業(yè)企業(yè)空壓站房等公輔車間運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
可減少空壓站10%~30%能源消耗。 |
3 |
基于大數(shù)據(jù)的工業(yè)企業(yè)用能智能化管控技術(shù) |
在對(duì)工業(yè)企業(yè)用能信息數(shù)據(jù)監(jiān)控、采集基礎(chǔ)上,基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行智能分析及管理,以數(shù)字化手段協(xié)助用能管控與能效提升。 |
適用于工業(yè)園區(qū)整體能源管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
節(jié)能率可達(dá)20%。 |
4 |
基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備運(yùn)行智能化協(xié)同管理技術(shù) |
依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù),通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控及分析,實(shí)現(xiàn)基于算法模型的自預(yù)警、自診斷及優(yōu)化,降低設(shè)備能耗。 |
適用于工業(yè)企業(yè)設(shè)備運(yùn)行管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
設(shè)備能耗可降低10%及以上。 |
5 |
流程工業(yè)能源系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)度優(yōu)化技術(shù) |
針對(duì)流程工業(yè)能源介質(zhì),以大數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建智能化能源管理平臺(tái),結(jié)合多能源介質(zhì)產(chǎn)耗預(yù)測(cè)技術(shù)、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和優(yōu)化調(diào)度技術(shù)、非線性規(guī)劃求解技術(shù)等,建立能源管網(wǎng)智能模擬和協(xié)同平衡模型,實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)多周期動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)度。 |
適用于流程工業(yè)能源系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
能源系統(tǒng)綜合能耗可降低1.5%以上。 |
6 |
基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面向工業(yè)窯爐高效燃燒的大渦湍流算法 |
基于現(xiàn)有基礎(chǔ)工業(yè)工藝熱需求、節(jié)能需求和減排需求,通過大渦湍流燃燒模擬算法設(shè)計(jì)適用于該工業(yè)爐窯的燃燒系統(tǒng)并根據(jù)模擬所得參數(shù)對(duì)爐窯現(xiàn)有燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,同時(shí)采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)工業(yè)燃燒動(dòng)態(tài)參數(shù)進(jìn)行即時(shí)運(yùn)算和呈現(xiàn),實(shí)現(xiàn)精細(xì)化燃燒。 |
適用于基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品熱加工及熱處理用燃燒系統(tǒng)改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
單位產(chǎn)品天然氣噸耗可降低10%~40%。 |
7 |
基于云計(jì)算的能源站智能化能效管控技術(shù) |
通過網(wǎng)關(guān)采集設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),利用優(yōu)化算法和專家模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)能源站設(shè)備及系統(tǒng)狀態(tài)感知、診斷和優(yōu)化。同時(shí)利用虛擬對(duì)象技術(shù)及參數(shù)可編程技術(shù),擴(kuò)充適用能源站類型,擴(kuò)展節(jié)能優(yōu)化算法。 |
適用于工業(yè)企業(yè)能源系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
能源站平均能效可提高10%。 |
8 |
基于工業(yè)大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型的離散制造業(yè)用能管控技術(shù) |
以離散制造業(yè)中能流動(dòng)態(tài)模型為主線,對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)景內(nèi)能流、價(jià)值流進(jìn)行解耦分析,利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系和大數(shù)據(jù)采集分析手段,結(jié)合精益管理途徑,提供節(jié)能工藝參數(shù)優(yōu)化、節(jié)能排產(chǎn)優(yōu)化和設(shè)備邊緣端節(jié)能管控等優(yōu)化措施。 |
適用于離散制造業(yè)企業(yè)壓鑄、熱處理等工序運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到5%。 |
綜合能耗可降低5%以上。 |
9 |
基于大數(shù)據(jù)分析的企業(yè)用能智能化運(yùn)營(yíng)技術(shù) |
采用大數(shù)據(jù)、第五代移動(dòng)通信(5G)、云計(jì)算等信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)用能24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)監(jiān)控,以及對(duì)所采集用能數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、計(jì)算、分析,結(jié)合實(shí)時(shí)預(yù)警策略,對(duì)工業(yè)企業(yè)和園區(qū)內(nèi)能源系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)控配置。 |
適用于工業(yè)企業(yè)及園區(qū)能源系統(tǒng)運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到10%。 |
單位產(chǎn)品能耗可下降6.5%。 |
10 |
基于第五代移動(dòng)通信(5G)及大數(shù)據(jù)的數(shù)字設(shè)備節(jié)能管理技術(shù) |
通過第五代移動(dòng)通信(5G)獲取數(shù)字設(shè)備運(yùn)行功率數(shù)據(jù)及開關(guān)權(quán)限,通過微控制單元(MCU)實(shí)現(xiàn)集中管理及分路獨(dú)立計(jì)量,并基于大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)差異化備電、遠(yuǎn)程使用授權(quán)等功能。 |
適用于工業(yè)和通信企業(yè)數(shù)字設(shè)備運(yùn)維管理及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到30%。 |
數(shù)字設(shè)備節(jié)能率可達(dá)10%。 |
11 |
鋼鐵燒結(jié)過程協(xié)同優(yōu)化及裝備智能診斷技術(shù) |
主線裝備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化狀態(tài)檢測(cè)和智能診斷,通過關(guān)鍵工藝參數(shù)和生產(chǎn)指標(biāo)感知技術(shù),建立燒結(jié)過程產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗多目標(biāo)優(yōu)化與智能控制模型,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)過程能耗降低與質(zhì)量提高,以及智能化與無人化作業(yè)。 |
適用于適用于鋼鐵工業(yè)燒結(jié)工廠新建及改造。 |
預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)普及率可達(dá)到25%。 |
固體燃耗可從48kg/t降至45kg/t以下,工序能耗可從44.8kgce/t降至40kgce/t左右。 |
備注:技術(shù)節(jié)能能力為某一工況下測(cè)試數(shù)據(jù)。
三、高效節(jié)能裝備
(一)電動(dòng)機(jī)
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 效率(%) |
1 |
湘潭電機(jī)股份有限公司 |
永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TQ-180 |
98.38 |
2 |
武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司 |
永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TYC-315M-6-50 90KW |
96.72 |
3 |
武漢麥迪嘉機(jī)電科技有限公司 |
永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TYC-225S-4-50 37KW |
95.78 |
4 |
無錫新大力電機(jī)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TYCP250M2-8 |
97.5 |
5 |
河北中磁科技有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
ZCTI-200L-55-3000 |
96.39 |
6 |
勝利油田順天節(jié)能技術(shù)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TYC-225M-6 |
96.05 |
7 |
勝利油田順天節(jié)能技術(shù)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
TYC-315S-10 |
96.02 |
8 |
江蘇祝爾慷電機(jī)節(jié)能技術(shù)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
XTY5 280M-4 |
96.82 |
9 |
江蘇祝爾慷電機(jī)節(jié)能技術(shù)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
XTY5 315L2-4 |
97.38 |
10 |
江蘇祝爾慷電機(jī)節(jié)能技術(shù)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
XTY5 355M-4 |
97.37 |
11 |
大連天晟永磁電機(jī)有限公司 |
三相永磁同步電動(dòng)機(jī) |
SP315-90D600FR |
95.15 |
12 |
瑞昌市森奧達(dá)科技有限公司 |
AB系列永磁同步電動(dòng)機(jī) |
AB100L2-4 |
90.38 |
13 |
瑞昌市森奧達(dá)科技有限公司 |
AB系列永磁同步電動(dòng)機(jī) |
AB180L-8 |
93.79 |
14 |
瑞昌市森奧達(dá)科技有限公司 |
AB系列永磁同步電動(dòng)機(jī) |
AB315M-4 |
96.67 |
15 |
英智特(北京)科技發(fā)展有限公司 |
稀土永磁同步電機(jī) |
YTYP280M-8/1000 |
96.08 |
16 |
江蘇久知電機(jī)股份有限公司 |
變頻驅(qū)動(dòng)永磁同步電動(dòng)機(jī) |
XTVF132S-1500-7.5kW |
92.74 |
17 |
山東歐瑞安電氣有限公司 |
永磁同步變頻電動(dòng)機(jī) |
TYVF-90YC |
95.27 |
18 |
珠海凱邦電機(jī)制造有限公司 |
永磁輔助同步磁阻電機(jī) |
PMa132-15B11F-B3-N2(HT) |
93.64 |
19 |
日立電梯電機(jī)(廣州)有限公司 |
永磁同步無齒輪曳引機(jī) |
GST5a-FM105(8kW) |
90.2 |
20 |
佳木斯電機(jī)股份有限公司 |
高效隔爆中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX5系列) |
YBX5 315M-4 132kW |
97.28 |
21 |
佳木斯電機(jī)股份有限公司 |
高效隔爆中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX5系列) |
YBX5 250M-4 55kW |
96.38 |
22 |
佳木斯電機(jī)股份有限公司 |
高效隔爆中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX5系列) |
YBX5 160L-4 15kW |
95.53 |
23 |
江蘇大中電機(jī)股份有限公司 |
高效隔爆中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX5系列) |
YBX5-180M1-4-18.5kW |
95.36 |
24 |
江蘇大中電機(jī)股份有限公司 |
高效隔爆中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YBX5系列) |
YBX5-355M-4-250kW |
97.47 |
25 |
江蘇大中電機(jī)股份有限公司 |
中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YE5系列) |
YE5-80M1-2-0.75kW |
86.34 |
26 |
江蘇大中電機(jī)股份有限公司 |
中小型三相異步電動(dòng)機(jī)(YE5系列) |
YE5-355M1-6-160kW |
96.94 |
(二)變壓器
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 總損耗(kW) |
1 |
山東電力設(shè)備有限公司 |
有載調(diào)壓電力變壓器 |
SFSZ-240000/220 |
692.23 |
2 |
常州太平洋變壓器有限公司 |
有載調(diào)壓電力變壓器 |
SSZ22-RL-180000/220-NX1 |
576.8 |
3 |
山東電力設(shè)備有限公司 |
大容量低損耗自耦電力變壓器 |
ODFS-334000/500 |
484.81 |
4 |
山東電力設(shè)備有限公司 |
電力變壓器 |
SSZ-50000/110 |
201.42 |
5 |
河南森源電氣股份有限公司 |
電力變壓器 |
SZ22-25000/35-NX1 |
90.688 |
6 |
北京天威國(guó)網(wǎng)電氣成套設(shè)備有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-200/10-NX1 |
1.75 |
7 |
北京天威國(guó)網(wǎng)電氣成套設(shè)備有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-400/10-NX1 |
3.265 |
8 |
河南天力電氣設(shè)備有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-50/10-NX1 |
0.678 |
9 |
廣州廣高高壓電器有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-50/10-NX1 |
0.668 |
10 |
石家莊科林電氣股份有限公司 |
油浸式變壓器 |
SB22-M-630/10-NX1 |
4.905 |
11 |
北京天威國(guó)網(wǎng)電氣成套設(shè)備有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-100/10-NX1 |
1.194 |
12 |
保定元辰變壓器制造有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-400/10-NX1 |
3.427 |
13 |
江西亞珀電氣有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-630/10-NX1 |
4.601 |
14 |
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 |
油浸式變壓器 |
S(B)22-M-630/10-NX1 |
4.822 |
15 |
江西亞威電氣有限公司 |
油浸式變壓器 |
S22-M-100/10-NX1 |
1.166 |
16 |
上海置信電氣非晶有限公司 |
三相油浸式配電變壓器 |
SB22-M-630/10-NX1 |
4.788 |
17 |
廣州廣高高壓電器有限公司 |
油浸式非晶合金鐵心變壓器 |
SBH25-M-630/10-NX1 |
4.948 |
18 |
廣州廣高高壓電器有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-1000/10-NX1 |
7.741 |
19 |
科潤(rùn)智能控制股份有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-630/10-NX1 |
5.391 |
20 |
浙江中能變壓器有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-800/10-NX1 |
6.802 |
21 |
山東晨宇電氣股份有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-2000/10-NX1 |
14.625 |
22 |
河南森源電氣股份有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-2500/10-NX1 |
17.841 |
23 |
浙江中能變壓器有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-2500/10-NX1 |
17.525 |
24 |
河南天力電氣設(shè)備有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-2500/10-NX1 |
17.41 |
25 |
江西贛電電氣有限公司 |
干式變壓器 |
SCB18-30-2500/10NX1 |
17.547 |
26 |
河南森源電氣股份有限公司 |
干式非晶合金變壓器 |
SCBH19-2500/10-NX1 |
16.382 |
27 |
江西贛電電氣有限公司 |
干式非晶合金變壓器 |
SCBH19-2500/10NX1 |
16.603 |
28 |
紅光電氣集團(tuán)有限公司 |
環(huán)氧樹脂澆注三相干式變壓器 |
SCB18-2000/10-NX1 |
14.486 |
29 |
悉瑞綠色電氣(蘇州)有限公司 |
硅橡膠配電變壓器 |
SJCB18-2500/10-NX1 |
15.355 |
30 |
江西亞珀電氣有限公司 |
立體卷鐵心配電變壓器 |
S22-M-630/10-NX1 |
4.743 |
31 |
常德國(guó)力變壓器有限公司 |
非晶立體卷鐵心配電變壓器 |
SBH25-M.RL-630/10 |
5.086 |
32 |
江西亞威電氣有限公司 |
非晶合金立體卷鐵心變壓器 |
SBH25-M·RL-630/10-NX1 |
5.057 |
33 |
上海置信電氣非晶有限公司 |
非晶合金閉口立體卷鐵心配電變壓器 |
SBH25-M·RL-200/10-NX1 |
2.129 |
34 |
上海置信電氣非晶有限公司 |
非晶合金立體卷鐵心無勵(lì)磁調(diào)壓配電變壓器 |
SBH25-M·RL-630/10-NX1 |
5.025 |
(三)工業(yè)鍋爐
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 效率(%) |
1 |
杭州華源前線能源設(shè)備有限公司 |
電極式蒸汽鍋爐 |
LDJ67-1.55 |
99.56 |
2 |
綠源能源環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 |
大型高效低氮燃?xì)鉄崴仩t |
QXS116-1.6/130/70-Q |
97.51 |
3 |
方快鍋爐有限公司 |
卡羅低氮燃?xì)獠膳癄t |
LHS0.7-0.4-95/70-Q |
105.71 |
4 |
衡陽市大成鍋爐有限公司 |
燃生物質(zhì)蒸汽鍋爐 |
SZL12-1.25-S C |
91.5 |
5 |
哈爾濱紅光鍋爐總廠有限責(zé)任公司 |
循環(huán)流化床熱水鍋爐 |
QXF58-1.6/130/70-M1 |
90.21 |
(四)風(fēng)機(jī)
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 效率(%) |
1 |
億昇(天津)科技有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
YG300 |
88.16 |
2 |
億昇(天津)科技有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
YG400 |
88.02 |
3 |
億昇(天津)科技有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
YG200 |
87.4 |
4 |
億昇(天津)科技有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
YG150 |
87.21 |
5 |
佛山格尼斯磁懸浮技術(shù)有限公司 |
磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
FLC40008 |
89.3 |
6 |
佛山格尼斯磁懸浮技術(shù)有限公司 |
磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
FLC10008N |
86.14 |
7 |
雷茨智能裝備(廣東)有限公司 |
磁懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
CXPL200 |
85.05 |
8 |
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 |
磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī) |
GF100 |
86.1 |
9 |
山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 |
磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī) |
GF150 |
86.18 |
10 |
山東華東風(fēng)機(jī)有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
HMGB200 |
86.92 |
11 |
山東華東風(fēng)機(jī)有限公司 |
空氣懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
HKB150 |
86 |
12 |
山東華東風(fēng)機(jī)有限公司 |
空氣懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
HKB125-100 |
85.6 |
13 |
北京高孚動(dòng)力科技有限公司 |
磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī) |
GF100 |
86.17 |
14 |
愿景動(dòng)力有限公司 |
磁懸浮鼓風(fēng)機(jī) |
XV150B80 |
85.44 |
15 |
山東碩源動(dòng)力科技有限公司 |
空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
SRK37 |
83.79 |
16 |
山東碩源動(dòng)力科技有限公司 |
空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
SRK150 |
85.06 |
17 |
江蘇海拓賓未來工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 |
空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) |
HT150-08 |
82.9 |
18 |
鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
永磁變頻離心風(fēng)機(jī) |
XLCS37-25 |
89.05 |
19 |
鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
永磁變頻離心風(fēng)機(jī) |
XLCS15-25 |
86.1 |
20 |
鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
永磁變頻離心風(fēng)機(jī) |
XLCS22-25 |
88.02 |
21 |
湖南泛航智能裝備有限公司 |
超音速離心鼓風(fēng)機(jī) |
HGB150 |
86.08 |
22 |
洛陽北坡三元流風(fēng)機(jī)技術(shù)有限公司 |
SFP系列三元流高效風(fēng)機(jī) |
SFPIII-15a-SY-D |
88.1 |
23 |
威?巳R特菲爾風(fēng)機(jī)股份有限公司 |
軸流通風(fēng)機(jī) |
EC950D6B3.0-1 |
77.07 |
24 |
威海克萊特菲爾風(fēng)機(jī)股份有限公司 |
蒸發(fā)冷軸流風(fēng)機(jī) |
JZL/ZF16.0-19 |
82.01 |
(五)壓縮機(jī)
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 機(jī)組比功率/[kW(m/min)] |
1 |
中車北京南口機(jī)械有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
CRRC22PMII-8 |
6.77 |
2 |
中車北京南口機(jī)械有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
CRRC75PMII-8 |
6.0 |
3 |
中車北京南口機(jī)械有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
CRRC132PMII-8 |
6.05 |
4 |
德蒙(上海)壓縮機(jī)械有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
DHV-75Z |
5.81 |
5 |
石家莊康普斯壓縮機(jī)有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
SPM1430ZII |
5.84 |
6 |
泉州市華德機(jī)電設(shè)備有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
HD-37T |
5.84 |
7 |
泉州市華德機(jī)電設(shè)備有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
HD-132T |
5.58 |
8 |
泉州市華德機(jī)電設(shè)備有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
HD-160T |
5.54 |
9 |
寧波德曼壓縮機(jī)有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
DDV37-8 |
6.03 |
10 |
寧波德曼壓縮機(jī)有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
DDV45-8 |
5.79 |
11 |
寧波德曼壓縮機(jī)有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
DDV76-8 |
5.64 |
12 |
德哈哈壓縮機(jī)江蘇有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
DHH75DM-8 |
6.0 |
13 |
薩震壓縮機(jī)(上海)有限公司 |
一般用變轉(zhuǎn)速噴油回轉(zhuǎn)空氣壓縮機(jī) |
SVC-250A-II |
5.59 |
14 |
上海優(yōu)耐特斯壓縮機(jī)有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
UD37A-8VPM |
6.51 |
15 |
德斯蘭壓縮機(jī)(上海)有限公司 |
一般用變頻螺桿空壓機(jī) |
DSTPM-220A |
5.85 |
16 |
鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
SE-10EPM |
7.99 |
17 |
廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
ZLS100-2iC/8 |
5.86 |
18 |
廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
ZLS100-2iC/10 |
6.92 |
19 |
廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
ZLS125-2iC/7 |
5.59 |
20 |
天津市金晶氣體壓縮機(jī)制造有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
KDII-100A |
6.23 |
21 |
江蘇巨風(fēng)機(jī)械制造有限公司 |
一般用變頻噴油螺桿空氣壓縮機(jī) |
JF-50AHV/8 |
6.57 |
22 |
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(jī) |
DAV-90+/8 |
5.69 |
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(jī) |
DAV-132+/8 |
5.7 |
24 |
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(jī) |
DAV-200+/8 |
5.73 |
25 |
埃爾利德(廣東)智能科技有限公司 |
超頻雙永磁空壓機(jī) |
ECLPM-132A |
5.49 |
26 |
廣東葆德科技有限公司 |
螺桿空氣壓縮機(jī) |
BD-75PM-II |
5.86 |
27 |
浙江奧利達(dá)氣動(dòng)工具股份有限公司 |
全無油潤(rùn)滑往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī) |
4-600F24 |
10.99 |
(六)泵
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 效率(%) |
1 |
太倉(cāng)市磁力驅(qū)動(dòng)泵有限公司 |
磁力離心泵 |
IMC65-50-160 |
66.0 |
2 |
新界泵業(yè)(浙江)有限公司 |
單相潛水電泵 |
QDX1.5-17-0.37K3 |
16.38 |
3 |
浙江豪貝泵業(yè)股份有限公司 |
深井潛水泵 |
100QJ3.2-54 |
41.75 |
4 |
新界泵業(yè)(浙江)有限公司 |
三相污水污物潛水電泵 |
WQ10-10-0.75 |
40.72 |
(七)塑料機(jī)械
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 比能耗(kW·h/kg) |
1 |
寧波海星機(jī)械制造有限公司 |
塑料注射成型機(jī) |
HXF470J5 |
0.36 |
2 |
寧波華美達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
塑料注射成型機(jī) |
HMD268M8-SII |
0.36 |
3 |
伯樂智能裝備股份有限公司 |
塑料注射成型機(jī) |
BL280EKS/C1450 |
0.38 |
4 |
恩格爾機(jī)械(上海)有限公司 |
注塑機(jī) |
DUO45050/4000 |
0.32 |
5 |
泰瑞機(jī)器股份有限公司 |
全電注塑機(jī) |
NEO·E258 |
0.304 |
6 |
寧波長(zhǎng)飛亞塑料機(jī)械制造有限公司 |
全電動(dòng)塑料注射成型機(jī) |
VE5500Ⅲ |
0.28 |
7 |
伊之密精密機(jī)械(蘇州)有限公司 |
注射成型機(jī) |
UN500D1 |
0.26 |
8 |
浙江舟山華億機(jī)械制造有限公司 |
免烘料排氣式注塑機(jī) |
HY-268-60 |
0.4 |
9 |
江蘇維達(dá)機(jī)械有限公司 |
塑料注吹中空成型機(jī) |
MSZ135 |
0.38 |
10 |
蘇州同大機(jī)械有限公司 |
塑料擠出吹塑中空成型機(jī) |
TDB250 |
0.28 |
11 |
山東通佳智能裝備有限公司 |
高速吹塑成型機(jī) |
TJ-HB230L |
0.3 |
(八)內(nèi)燃機(jī)
序號(hào) |
申報(bào)單位 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品型號(hào) |
實(shí)測(cè)能效指標(biāo) 多工況平均燃料消耗 效率/(g/kW·h) |
1 |
浙江耀鋒動(dòng)力科技有限公司 |
通用電噴汽油機(jī) |
YF192EI |
397 |
2 |
綠田機(jī)械股份有限公司 |
通用電噴汽油機(jī) |
LT170F |
382.8 |