北极星
      北极星为您找到“余能回收”相关结果67

      来源:钢管市场分析2021-03-08

      不断提高天然气等清洁能源比例,加大太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用,布局氢能产业,推进能源结构清洁低碳化;不断提高炉窑热效率、深挖余能回收潜力,提升能源转换和利用效率,大幅降低能源消耗强度,严控能源消耗总量

      来源:新华网2021-01-21

      中国宝武将把降碳作为源头治理的“牛鼻子”,优化能源结构,加大节能环保技术投入,不断提高天然气等清洁能源比例,加大太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用,布局氢能产业,推进能源结构清洁低碳化;不断提高炉窑热效率、深挖余能回收潜力

      来源:友爱的宝武2021-01-20

      不断提高天然气等清洁能源比例,加大太阳能、风能、生物质能等可再生能源利用,布局氢能产业,推进能源结构清洁低碳化;不断提高炉窑热效率、深挖余能回收潜力,提升能源转换和利用效率,大幅降低能源消耗强度,严控能源消耗总量

      来源:北极星电力网2020-12-01

      详情点击神木汇能余能回收发电项目投产11月3日,神木市汇能化工有限公司技改余能回收发电项目机组,整套通过72+24小时满负荷试运行,顺利投运。

      来源:北极星电力网2020-11-13

      详情点击神木汇能余能回收发电项目投产11月3日,神木市汇能化工有限公司技改余能回收发电项目机组,整套通过72+24小时满负荷试运行,顺利投运。

      来源:北极星电力网2020-11-13

      详情点击神木汇能余能回收发电项目投产11月3日,神木市汇能化工有限公司技改余能回收发电项目机组,整套通过72+24小时满负荷试运行,顺利投运。

      来源:北极星电力网2020-11-11

      北极星电力网获悉,11月3日,神木市汇能化工有限公司技改余能回收发电项目机组,整套通过72+24小时满负荷试运行,顺利投运。

      来源:山东省能源局2020-09-10

      采掘机运通、充填开采,煤炭洗选加工、煤炭清洁高效利用,矿区地热能利用,煤矸石、矿井水、瓦斯等资源综合利用;精细勘探、油田特高含水期提高采收率,汽柴油清洁增效技术应用等;智慧能源控制、电能质量综合治理,余热余能回收梯级利用

      山东征集2020年度能源重点技术、产品和设备

      来源:山东省能源局2020-09-04

      采掘机运通、充填开采,煤炭洗选加工、煤炭清洁高效利用,矿区地热能利用,煤矸石、矿井水、瓦斯等资源综合利用;精细勘探、油田特高含水期提高采收率,汽柴油清洁增效技术应用等;智慧能源控制、电能质量综合治理,余热余能回收梯级利用

      山东省征集2020年度能源重点技术、产品和设备

      来源:北极星电力网2020-09-04

      采掘机运通、充填开采,煤炭洗选加工、煤炭清洁高效利用,矿区地热能利用,煤矸石、矿井水、瓦斯等资源综合利用;精细勘探、油田特高含水期提高采收率,汽柴油清洁增效技术应用等;智慧能源控制、电能质量综合治理,余热余能回收梯级利用

      储能/氢能可申报!山东征集2020年度能源重点技术、产品和设备

      来源:北极星储能网2020-09-04

      采掘机运通、充填开采,煤炭洗选加工、煤炭清洁高效利用,矿区地热能利用,煤矸石、矿井水、瓦斯等资源综合利用;精细勘探、油田特高含水期提高采收率,汽柴油清洁增效技术应用等;智慧能源控制、电能质量综合治理,余热余能回收梯级利用

      工业领域电力需求侧管理工作指南:加强电能管理 调整用能结构 提高终端用电效率

      来源:北极星输配电网2019-07-22

      6.6.2 智能分析与策略管理用能单位宜充分利用工业领域电力需求侧管理平台等智能化用电系统的数据分析能力,实现对电能等能源介质从供应、分配输送、利用、余能回收或外供等“能源流”的智能化管理,并与智能制造系统

      来源:工信部2019-07-19

      6.6.2 智能分析与策略管理用能单位宜充分利用工业领域电力需求侧管理平台等智能化用电系统的数据分析能力,实现对电能等能源介质从供应、分配输送、利用、余能回收或外供等“能源流”的智能化管理,并与智能制造系统

      来源:北极星电力网2019-07-19

      6.6.2 智能分析与策略管理用能单位宜充分利用工业领域电力需求侧管理平台等智能化用电系统的数据分析能力,实现对电能等能源介质从供应、分配输送、利用、余能回收或外供等“能源流”的智能化管理,并与智能制造系统

      工信部印发《工业领域电力需求侧管理工作指南》 多方面内容涉及储能技术

      来源:北极星储能网2019-07-19

      6.6.2 智能分析与策略管理用能单位宜充分利用工业领域电力需求侧管理平台等智能化用电系统的数据分析能力,实现对电能等能源介质从供应、分配输送、利用、余能回收或外供等“能源流”的智能化管理,并与智能制造系统

      来源:《冶金动力》2019-06-24

      该方法可提高风温40~80℃,使高炉燃料比减少4~6 kgce/t铁.1 高炉煤气水分问题概述 干法除尘串联余压透平发电(trt)系统,因其发电量高、除尘效率高、节水、节电等优点显著,目前已经发展成钢铁企业高炉煤气余能回收的首选流程

      沈阳市加快推进国家循环经济示范城市建设工作方案

      来源:北极星固废网2018-09-14

      加强热电行业能源梯级利用、水资源重复利用和废物综合利用等产业链构建,建立“余热余能回收”“废水—中水、循环水”和“粉煤灰、炉灰渣、脱硫石膏—建材”产业链。

      来源:北极星环保网2018-06-07

      余能回收领域,重点攻克基于吸收式换热的集中供热等重大技术,推广低温烟气余热深度回收等低品位余热回收利用技术,支持余能发电上网,推动能源按品质高低实现梯级利用。

      来源:北极星风力发电网2018-04-17

      余热余压利用:炉顶压差发电、干法熄焦、转炉负能炼钢等关键技术,低品位余能回收与利用技术,能源加工利用过程中产生废弃物的处理与利用技术,可再生能源技术,多能互补系统、高效能量传输及储能技术。2.

      《山西省重点行业关键共性技术发展导向目录(2018)》涉燃煤电厂配煤技术、空冷节能、CFB超低排放等

      来源:北极星电力网2018-04-17

      余热余压利用:炉顶压差发电、干法熄焦、转炉负能炼钢等关键技术,低品位余能回收与利用技术,能源加工利用过程中产生废弃物的处理与利用技术,可再生能源技术,多能互补系统、高效能量传输及储能技术。2.

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