[圖文]Low-E 節能玻璃技術 | 05-26 |
一、技術名稱:Low-E節能玻璃技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材行業建筑墻體裝飾 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 外門窗玻璃的熱損失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。普通浮法玻璃的輻射率高達0.84,熱量損失嚴重。目前該技術可實現節能量19萬tce/a,CO2減排約50萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 在普通玻璃上鍍上一層以銀為基礎的低輻射薄膜后,…… |
[圖文]高效節能選粉技術 | 05-26 |
一、技術名稱:高效節能選粉技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材行業水泥粉磨生產線、化工行業干法粉體制備以及工業廢渣綜合利用 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 現有一些粉磨系統采取開路生產或利用老式分級機,造成產品質量低下和系統耗能高(40kWh/t),且系統粉塵污染得不到很好控制。目前該技術可實現節能量85萬tce/a,CO2減排約224萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理…… |
[圖文]大推力多通道燃燒節能技術 | 05-26 |
一、技術名稱:大推力多通道燃燒節能技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材、化工、冶金、有色等行業回轉窯和燃燒爐 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 與目前國內一般的燃燒器相比,噸熟料燒成熱耗降低3.5kg標煤以上,可實現節能量23萬tce/a,CO2減排約61萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 大推力多通道燃燒器,是由內部的旋流通道、中間的煤流通道、外部的軸流通道以及最外部…… |
[組圖]穩流行進式水泥熟料冷卻技術 | 05-26 |
一、技術名稱:穩流行進式水泥熟料冷卻技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材行業水泥熟料生產 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 目前一般的產品冷卻機冷卻風量為2.0 Nm3/kg,電耗6-7 kWh/t熟料,冷卻機設備熱回收效率65%-70%。與本產品相比熱回收效率低5%,電耗高1-2kWh/t熟料。目前該技術可實現節能量60萬tce/a,CO2減排約158萬t/a。 四、技術內…… |
富氧燃燒技術 | 05-26 |
一、技術名稱:富氧燃燒技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材、輕工等行業工業窯爐 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 與該節能技術相關生產環節的能耗現狀為行業平均能耗為20kg標煤/重箱。目前應用該技術可實現節能量22萬tce/a,CO2減排約58萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 用富氧代替空氣助燃,可改善玻璃質量、降低能耗、減少污染。 2.關鍵技術 工藝參數的合理調配。 …… |
立式磨裝備及技術 | 05-26 |
一、技術名稱:立式磨裝備及技術 二、技術所屬領域及適用范圍:1.建材行業的物料粉磨領域;2.鋼鐵行業的以煤代焦噴煤工程;3.非金屬礦行業的高細加工領域;4.礦渣微粉的粉磨領域;5.電力行業的脫硫領域。 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 與該節能技術相關生產環節的能耗現狀為原料粉磨領域,電耗14-17kWh/t;原煤粉磨領域,電耗20-22kWh/t;礦渣粉磨領域,電耗39-45…… |
輥壓機粉磨系統 | 05-26 |
一、技術名稱:輥壓機粉磨系統 二、技術所屬領域及適用范圍:建材行業 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 原料粉磨:采用球磨機系統電耗23kWh/t;泥粉磨:采用球磨機系統電耗42kWh/t。目前該技術可實現節能量16萬tce/a,CO2減排約42萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理:采用高壓擠壓料層粉碎原理,配以適當的打散分級烘干裝置。 2.關鍵技術:專用磨輥堆焊及修復技術,液…… |
全氧燃燒技術 | 05-26 |
一、技術名稱:全氧燃燒技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材、輕工等行業玻璃纖維池窯及玻璃熔窯 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 與該節能技術相關生產環節的能耗現狀為玻璃纖維池窯的作用是將礦石原料熔化成玻璃液,目前其熔化都采用空氣燃燒的方式進行加熱,每千克玻璃液的能耗一般在2700千卡以上。應用該技術可實現節能量3萬tce/a,CO2減排約8萬t/a。 四、技術內容 1.技術原…… |
玻璃熔窯余熱發電技術 | 05-26 |
一、技術名稱:玻璃熔窯余熱發電技術 二、技術所屬領域及適用范圍:建材行業大型浮法玻璃熔窯 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 與該節能技術相關生產環節的能耗現狀為行業平均能耗為20kg標煤/重箱。目前該技術可實現節能量90萬tce/a,CO2減排約238萬t/a。 四、技術內容 1.技術原理 將玻璃熔窯排放的余熱轉換為電能。 2.關鍵技術 “轉換”技術及玻璃熔窯工藝參數的穩定。 …… |
[組圖]水性高效隔熱保溫涂料節能技術 | 05-26 |
一、技術名稱:水性高效隔熱保溫涂料節能技術 二、技術所屬領域及適用范圍:化工行業 用于建筑、石化、運輸等需要保溫隔熱的材料表面 三、與該技術相關的能耗及碳排放現狀 在我國,由于建筑外墻、屋頂和門窗的保溫與隔熱性能不良造成的能源消耗,約占整個建筑能耗的50%左右。目前,我國的建筑外墻主要采用外掛式保溫技術,施工方法相對復雜,容易產生熱橋現象,易開裂脫落。采用低傳熱系數的高效保溫隔熱…… |
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