来源:广西壮族自治区住房和城乡建设厅2025-08-26
2.0.3 焚烧锅炉热效率 thermal efficiency of waste incineration boiler焚烧锅炉输出的有效热量与输入的总热量之比。
来源:国家电网报2025-08-22
因加热模块位于罐底,硅胶加热时容易受热不均,影响加热效率。团队成员采用分布式多点排列的加热再生模组改良装置,通过均匀布置加热点,将硅胶再生时间从30分钟缩短至15分钟。
来源:国家能源之声2025-08-20
该项目作为集团公司千万千瓦级能源大基地的关键节点,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
来源:风电世界2025-08-20
据上述风力发电机头部企业信息,其设计的铝绕组发电机采用了一系列新技术改善了散热效率。比如10.x双馈发电机的空气直冷技术实现突破,使冷却效率提升了30%以上,能够有效控制住绕组温升。
来源:光大绿色环保2025-08-15
整捆秸秆气化技术成功在江苏盱眙转化落地,凭借原料无需预处理、水分适应性强、气化燃烧充分等核心优势,提升供热效率,破解行业顽疾。
来源:中国华能2025-08-15
纯凝工况下发电热效率可达64%,度电碳排放量为同等级煤机的50%,首次实现了h(j)级燃机108孔折扇形脱硝催化剂sfc(静止变频启动装置)等关键技术及工艺的国产化应用。
来源:中国电力报2025-08-11
8月5日,浙能集团设立的兆瓦级天然气混氢燃机研发科技项目通过验收,该项目研发的1.5兆瓦样机,在天然气、掺氢及纯氢工况下的功率满足技术要求,热效率大于28%、氮氧化物排放小于50mg/nm³,其性能指标达到同类型机型的国际先进水平
来源:能源新媒2025-08-11
该项目创新研发了灵活高效带功率平衡发电机的双机(主汽轮机和给水泵汽轮机)回热技术、多介质耦合余热深度利用等关键核心技术,支撑机组热效率突破50%大关。
来源:三峡小微2025-08-11
为迎战高温,鄂州电厂抢抓入夏前检修窗口期,集中力量完成了汽机冷却塔、凝汽器、氢冷器等核心关键设备的深度清洗维护保养工作,提升全厂冷却设备换热效率,降低重要设备运行温度,确保设备迎峰度夏期间高温、高负荷运转良好
来源:北极星电力网2025-08-08
改造后的数据显示,电磁灶具比传统燃气灶节能30%以上,且热效率提升近一倍。更重要的是,消除了明火隐患,大幅提升了后厨安全系数,这与企业安全生产理念高度契合。
来源:陕西能源电力运营有限公司2025-08-05
该标准覆盖燃煤、垃圾焚烧等多种生产类型,构建了从原料储备、设备运行到环保排放的全链条管理体系,明确了总热效率、单机热电比等核心指标要求,有效推动行业从“粗放管理”向“高效低碳”转型。
来源:陕西能源电力运营有限公司2025-08-04
《火力发电间接空冷系统智能喷雾系统》优化设计喷嘴三维结构,对系统布置进行三维建模仿真,可极大降低除盐水的飘逸率及除盐水的用量,提高间冷塔的换热效率。
来源:中国能建建筑集团2025-07-29
减少煤炭运输成本和损耗全产业链的关键一环:先烧选煤厂的中煤、煤泥,不足部分使用周边矿井动力煤,助力“黑色煤”高效转化为“绿色电”buff技能+2高效超超临界二次再热技术 相较一次再热技术:提高电厂循环热效率约
来源:大唐贵州发耳发电有限公司2025-07-25
通过以冷油器底部放油门为注入点,将专用清洗药水精准注入冷油器内部,同时在顶部排空门设置排放通道,配合新增的外置药箱与循环泵,形成药水闭式循环系统的方法,实现了冷油器换热管“光亮如新”的效果,显著提升了换热效率
来源:大唐贵州发耳发电有限公司2025-07-23
清洗完成后,经检查确认,冷油器换热管油侧实现"光亮如新"的效果,换热效率显著提升。多重效益:安全高效降本显著。此次在线清洗技术的成功应用,凸显出三大核心优势。
来源:晶科能源JinkoSolar2025-07-21
背面散热较好:相比某些背面结构复杂的电池技术,topcon 电池的背面结构相对简单,散热效率更高。
来源:中国大唐集团有限公司2025-07-11
大唐山东公司直面近40℃的高温天气和汛期“双重考验”,建立高温天气设备运行日报机制,对重点设备实施“特巡+精检”,尤其对冷却系统开展“体检式”排查,清理冷却系统污堵,校准温度元件参数,确保换热效率达标,
来源:中车能源2025-07-08
“毫厘掌控”高效率: 机组内系统化布局智能阀门和高精度传感器网络,让温度控制精准到毫厘之间,整体散热效率大幅提升,有效应对高温挑战。
来源:远景能源2025-07-04
同时,自研的智能液冷系统不仅大幅提升散热效率、减少风扇噪音,更节省约40%的空间;其底层架构的超高效率设计,从源头上减少了能量损耗产生的废热,极大减轻了散热负担和噪声源头。
来源:国家电网报2025-07-04
电池在运行过程中容易发热,而传统的后备电源散热效率低,长时间使用可能会出现电芯鼓胀、短路等现象。研发团队在试验过程中发现,部分样机在连续放电条件下温度升高明显,无法满足长期稳定运行要求。