来源:上海电气电站集团2025-09-18
项目创新推动“火电+”模式,实现传统能源与新能源耦合生态链,开创了煤电风光协同发展的新路径,实现了机组热效率、环保水平高,供电煤耗、发电水耗指标低和劳动生产率高,是一座绿色、智慧、火光互补的示范电站。
来源:晋城市统计局2025-09-17
其中,炼焦效率82.6%,下降1.3个百分点;天然气液化效率96.9%,下降0.6个百分点;火力发电效率43.6%,下降0.5个百分点;制气效率48.4%,增长0.4个百分点;供热效率80.8%,增长1.2
来源:华为数字能源2025-09-16
华为液冷热管理控制器tmu荣获“数据中心冷却创新奖”智算时代,ai服务器功耗飙升,数据中心单机柜功率密度跃升至50kw以上,传统风冷解决方案在能效、散热效率、部署密度等方面无法满足高密度服务器散热需求,
来源:易事特2025-09-15
储能变流器转换效率高达 99%,毫秒级故障响应保障电网稳定;钠电池系统循环寿命突破12000次,创新喷淋式pack技术,散热效率提升40%。
来源:东方日升储能2025-09-12
系统采用液冷温控技术,对电池包进行精准温控,提升散热效率并降低自耗电。
来源:北京晨晰环保2025-09-12
3、适用条件入口浓度范围:0 - 10g/m³氧化温度:760℃热效率:大于 95%热平衡条件:若为烃类vocs,浓度需>1.5g/m³;若为醇、酯类vocs,浓度需>2.5g/m³02 技术优势高效净化
来源:北极星电力网2025-09-12
大唐郓城项目是百万千瓦级燃煤国家电力示范项目,项目以“再热汽温达630℃”和“发电热效率突破50%”为示范点,是全球首个“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦等级二次再热火电机组。
来源:上能电气2025-09-12
产品采用非能动性液冷技术,可以有效提升15%的散热效率,并降低30%的维修成本。值得一提的是,一体机零依赖地基、显著降低了建造成本;同时支持整机模块化快速替换,保障系统可用率99%。
来源:高工锂电2025-09-11
宁德时代的ctp技术革新,使电池体积利用率提升了30%;比亚迪dm-i系统将馈电油耗降至0.8升/百公里;吉利打造的雷神智擎系统则在电机效率与热效率方面实现了双重突破。
来源:东方电气2025-09-10
再热汽温630℃、主蒸汽压力35.5兆帕、发电热效率突破50%、供电煤耗256.28克/千瓦时……一组组数据都将创造新的历史纪录。
来源:陕西能源电力运营有限公司2025-09-10
“本次大修将对汽轮机进行全方位深度维修,通过调整轴系中心降低振动、优化隔板汽封间隙提升热效率,并更换部分零部件,全面提高机组长期运行的稳定性。”主机班班长詹泾永介绍。
来源:中电建核电2025-09-09
项目以“再热汽温达630℃”和“发电热效率突破50%”为示范点,是全球首个“压力最高、温度最高、效率最高、煤耗最低”的单轴百万千瓦等级二次再热火电机组。
来源:北极星储能网2025-09-05
就巴西热带高温环境下的散热效率、长期运行稳定性等问题,双登6.25mwh半固态液冷储能给出答案:系统以极致防护突破环境桎梏,系统最高支持c5-h 级防腐与 ip55 防护,能够在 -40℃至 55℃极温环境下稳定运行
来源:中国环博会2025-09-05
南京智热:气体板式换热器【展馆:9.2 展位号:f58】1、采用双面模压波纹板片,在低流速下可形成湍流,有效提升换热效率; 2、独特的内支撑专利技术,解决了板片内部烟道支撑结构,延长设备使用寿命;3、整体为全焊接技术
来源:中国电力2025-09-05
各运营主体中设备参数如表1所示,表1中:pmax、pmin分别为设备的出力上下限;rup、rdown分别为机组的爬坡功率上下限;ηe、ηh分别为设备的电、热效率。
来源:易事特2025-09-04
攻克行业痛点六大优势定义液冷储能标杆极致温控:采用创新喷淋方式,散热效率提升40%,电芯温差≤2℃;智能节能:通过智能算法精准控制冷却液用量,大幅降低运行成本;电压均衡:采用active li模块技术,
来源:CSEPDI中南电力设计院2025-09-04
坚持技术再升级,蒸汽参数不断突破,主蒸汽参数达32兆帕/600摄氏度,二次再热蒸汽温度620摄氏度,热效率达到48.91%,降低tha工况机组热耗18千焦/千瓦时。
来源:北极星氢能网2025-08-28
项目团队研制的发电用掺氢天然气内燃机项目团队完成了商用车用掺氢天然气(hcng)内燃机样机研制,hcng内燃机最大净功率为284 kw,最高有效热效率为40.6 %,排放满足国六限值要求。...项目团队研制的掺氢天然气(hcng)内燃机试验平台项目团队研制了两款发电用掺氢天然气内燃机,有效功率分别为500 kw和1500kw,最高有效热效率大于42%,满足nb/t 42112- 2017《往复式内燃燃气发电机组污染物排放限值
来源:福建省科学技术厅2025-08-26
2.研发微肋-丁胞强化换热元件及自清灰结构,避免积灰烧结现象,换热效率提高40~60%,显著优于现有技术;3.根据高温烟气粉尘分布场进行理论分析及研究,设计高效的吹灰装置,研发激波吹灰+电动振打相结合技术