编辑: lonven 2019-07-05
"附件2《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本,节能部分)拟更新节能技术汇总表(征求意见稿) "序号","技术名称","适用范围","主要技术内容","典型项目",,

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,"目前推广比例(%)","未来5年节能减碳潜力",,

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"适用的技术条件","建设规模","投资额(万元)","节能量(tce/a)","二氧化碳减排量(tCO2/a)",,

"该技术在行业内的推广潜力(%)","预计总投入(万元)","预计节能能力(万tce/a)","预计二氧化碳减排能力(万tCO2/a)" "1","等温变换节能技术","化工行业,即该技术适用于所有需要进行CO变换反应的化工项目","基于相变移热的等温变换节能技术.

(1)将绝热反应或气气换热反应器改为双套水管换热等温反应器;

(2)径向反应气体分布均匀,降低了床层阻力,特殊布置的装料管使催化剂床层装填均匀,有效利用反应空间;

(3)悬挂双套管使水汽流向合理,并且能吸收换热管自身的热膨胀,消除管板因膨胀差不同而带来的局部应力过大问题,设备安全可靠.","以煤为原料制合成氨、甲醇等生产过程及工业尾气回收利用中的CO变换,原料气中CO含量和水汽比无限制","42万吨氨/年","5600","44181","116640","~5%","0.300000152587891","264000","208","550" ,,

,"新型节能可控移热变换技术.将一组或多组水冷管束置于变换炉内,利用水汽化时可吸收大量热的原理,在变换反应的同时将反应热及时高效"移出"塔外,既可以稳定、简化操作,同时又可减少变换系统设备数量,缩短流程,节省投资,降低消耗,提高变换效率.","变换系统进口COR65%;

水气比R0.8;

湿基流量10.5-12万Nm3/h,温度200℃,压力3.4MPa","20万吨氨/年","6121","20728","54723",,

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,"ZY型等温变换技术.在变换炉内设置水冷管,利用水汽化吸收变换反应热,该技术触媒筐采用径向结构,水冷管束采用分散式布置,结构简单、制造质量易于保证、投资低、阻力小、不超温.","变换系统进口CO~60%;

水气比~0.6;

干基流量~20万Nm3/h,温度188℃,压力3.5MPa","年产60万吨合成氨","9000","69516","185322",,

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, "2","智能高压钠灯电子节电控制系统","道路照明领域,适用于机场、码头、船坞、广场、工矿企业、公园、庭院照明等范围.","宽电压输入,恒功率输出,高功率因数、低谐波含量,快速启动,全保护电路,低功耗、长寿命,智能化控制,电子节电控制系统设计.","路灯为传统电感高压钠灯,工作电流大,功率因素低、受电网电压波动影响大、低电压难以启动,光源光效低.造成原有路面照度不均匀,照度偏低,影响城市发展形象及道路行车安全.","路灯改造数量共计为2901盏.","按照每套700元计算,2901套,需投资203.07万元.","每年节电156万kwh.折合标煤499.2tce","1317.90125","0.100000076293945","2","7000","452","1192" "3","零过渡过程动态无功补偿节能增效技术","各用电行业和电网、电厂提高电能利用效率(功率因数)、提高电气设备工作效率、降损节能和改善电压质量.","采用零过渡过程条件检测和控制技术,通过电力电子开关,使动态电压和电流的非周期衰减分量接近零,从物理本质上解决了电容器残余电压在投切过程中产生过电压和过电流的技术难题,电容器无需放电,电容器切投速度提高3000至9000倍,最低功率因数可以设计并达到0.95,平均功率因数可以达到0.98以上.","符合含专利技术的国家标准GB/T25839-2010《零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》,各用电行业和电网、电厂供用电系统的新建和技术改造项目的配套;

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