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      北极星为您找到“换热效率”相关结果399

      来源:中国电力报2023-08-29

      热电联产的电力生产过程和热量供应过程中,传热效率直接影响生产效率,需加强流体力学与传热学的理论分析,提高发电过程、供热过程的换热效率

      如何“多能互补” 北京某静脉产业园的实践与启示!

      来源:CE碳科技2023-08-14

      表4 供暖沼气消耗量计算注:计算负荷按0.8mpa饱和蒸汽与20℃常温水焓差并考虑0.95的蒸汽-水换热效率进行折算;蒸汽消耗量按全天24h负荷恒定进行计算。

      陈海生、李泓等最新撰文:2022年中国储能技术研究进展!

      来源:储能科学与技术2023-05-31

      区域能源系统、日光温室、建筑节能、绝热压缩空气储能系统等相耦合的性能及运行特性分析;开展了储热系统耦合燃煤发电系统调峰性能分析,动态冰浆蓄冷空调系统应用技术研究和制冷系统与相变换热储冷系统的集成设计,提升了换热效率和动态响应特性

      储能技术进步先行者——南瑞继保推出浸没式液冷储能系统!

      来源:北极星储能网2023-04-27

      早期风冷技术的温控效果和换热效率偏低,以乙二醇水溶液为介质的液冷板换热技术,尽管换热效果有明显提升,但溶液流通管道设计复杂、换热接触面积小,还存在泄露导致绝缘失效的风险。

      来源:广东省能源局2023-04-24

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      来源:北极星碳管家网2023-03-24

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      来源:北极星环保网2023-03-24

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      四部门重磅发文!建设农村能源革命试点县,一省一县!

      来源:国家能源局2023-03-23

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      综合可再生能源储能等技术!四部委发文开展农村能源革命试点县建设!

      来源:国家能源局2023-03-23

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      四部门组织开展农村能源革命试点县建设

      来源:国家能源局2023-03-23

      降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。探索建设新型农村能源网络。

      来源:东锅微讯2023-02-08

      这台重约71吨的大家伙也引发了媒体的关注,它是恒力石化相关项目合成氨装置热交换器产品的其中一台,也是行业内首次采用双“u”型管系结构的冷却装置,该设计较传统产品的换热效率将至少提高一倍。

      来源:高工锂电2023-01-28

      与此同时,电池企业也在通过改进冷却技术改善电池包的低温性能,提升换热效率,使电池包在-20℃低温下能量保持率仍高于85%。三是,安全性能进一步提升。围绕动力电池技术创新,电池企业把电池安全放在了首位。

      来源:央视网2022-12-20

      相较于往年传统供热方式,核能供热可节约用电1200万千瓦时,折合节约原煤7055吨,减排二氧化碳12564吨,大幅提高了采暖系统的换热效率,改善生态环境。

      来源:中国石油新闻中心2022-12-13

      但由于国内碳捕集存在技术规模小、换热效率低、捕集成本高等系列问题,严重影响了ccus产业的规模化发展。

      《国家工业节能技术应用指南与案例(2022年版)》之三:建材行业节能提效技术

      来源:北极星环保网2022-12-09

      烘干焙烧分离,且设备内部异型结构可以增强热交换,提高换热效率,生产线余热回用设施完备,焙烧余热用于料球或原料烘干、冷却余热分段后用于助燃或原料及料球烘干。技术提供单位为山东恒远利废技术股份有限公司。

      配套18MW海上风机!全球最大半直驱永磁风力发电机下线发运!

      来源:中船电气2022-12-05

      在研发过程中,为了实现产品的高功率密度和轻量化,解决电机体积小、换热面积小、散热难度大的技术难点,同时降低大功率电机带来的附加交流损耗大的影响,研发团队对发电机散热方式、散热路径、损耗分布、冷却系统、换热效率等进行了多目标拓扑优化

      来源:国资小新2022-11-24

      相较于往年辅助电锅炉供热的形式,核能供热将节约厂内用电1200万度,折合节约原煤7055吨,相当于减排二氧化碳12564吨、二氧化硫378吨、氮氧化物189吨,大幅提高了采暖系统的换热效率,有助于提升经济效益

      水泥、平板玻璃行业碳减排技术指南发布

      来源:中国建筑材料联合会2022-11-21

      、分离效率,从而提升预热器整体的换热效率,降低废气排放热量损失,实现水泥烧成节能减碳。...5.优化蓄热室分隔方式,减少格子体孔径,增加格子体体积,提高蓄热室换热效率。6.投料口采用挡焰砖+密封罩形式,加强投料口密封。

      水泥行业、平板玻璃行业碳减排技术指南发布!

      来源:中国建筑材料联合会2022-11-21

      、分离效率,从而提升预热器整体的换热效率,降低废气排放热量损失,实现水泥烧成节能减碳。...5.优化蓄热室分隔方式,减少格子体孔径,增加格子体体积,提高蓄热室换热效率。6.投料口采用挡焰砖+密封罩形式,加强投料口密封。

      来源:中国华能2022-11-07

      相较于往年辅助电锅炉供热的形式,核能供热将节约厂内用电1200万度,折合节约原煤7055吨,相当于减排二氧化碳12564吨、二氧化硫378吨、氮氧化物189吨,大幅提高了采暖系统的换热效率,有助于提升经济效益

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