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防水隔热保温 低能耗输送蒸汽管道技术专用耐中温铝箔反辐射层

防水隔热保温 低能耗输送蒸汽管道技术专用耐中温铝箔反辐射层--点击浏览大图

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信息简介:防水隔热保温 低能耗输送蒸汽管道技术专用耐中温铝箔反辐射层

详细信息:
“防水隔热保温 低能耗输送蒸汽管道技术专用耐中温铝箔反辐射层”参数说明
是否有现货: 认证: ISO90002
产品种类: 管道保温材料 材质: 铝箔气泡泡棉
形态: 层状 形状: 卷板
应用范围: 管道保温系统 导热系数(常温): 0.03-0.04W/(m·k)
品牌: 深圳星辰新材料 使用温度: 150
芯材: PE气囊 抗压强度: 130
抗弯强度: 139 断裂伸长率: 28.8
低温弯折: 0.1 等级: B2
型号: XC-01 规格: 1.2*40M
商标: 深圳星辰新材料 包装: 中性包装
使用寿命: 20年以上 防水性: 可防水
外形尺寸: 可定制 产量: 10000000000000
“防水隔热保温 低能耗输送蒸汽管道技术专用耐中温铝箔反辐射层”详细介绍


? ? ? ?国家“十二五”规划纲要明确提出,到2015年单位国内生产总值能源消耗比2010年降低16%,主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化*排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会战略思想的重大举措,也是加快建设资源节约型、环境友好型社会的迫切需要。电力行业是节能降耗和污染减排的重点领域,实现热电联产、集中供热,对于实现“十二五”时期能源消耗降低和主要污染物排放减少的目标至关重要。
30万千瓦及以下纯凝火力发电机组将逐步进行淘汰,也被国家“十二五”列入关停机组,这是大势所趋。30万千瓦及以下纯凝火力发电机组生存出路--必须进行供热改造,对外供热。由于现发电厂一般均偏远,距离城市、工业园区蒸汽用户较远,现蒸汽热网设计技术供热半径范围6-8公里(国家规范规定),蒸汽负荷量少,无法满足需求。如何增加发电厂供热负荷?必须通过扩大蒸汽供热半径范围,“长输热网方法”发明专利技术也应运而生。
? ? ? 采用深圳星辰新材料公司长输热网专有技术(专利号:ZL200710133618.5)。每公里温降由15~20℃降为每公里温降5~7℃以内,每公里压降由0.06MPa~0.1Mpa降为每公里0.02~0.03Mpa(在蒸汽管道输送负荷在设计负荷的40%以上时)可使蒸汽管道的供热半径由常规的6~8公里延长至18~32公里。
一、相同管径、不同补偿方式的技术经济比较本次针对DN500管径直线长度1km,采用长输热网技术(旋转补偿方式),常规设计(采用自然补偿方式、波纹管补偿方式)等各个方案进行经济比较。
方案一:采用自然补偿方式,管托及保温采用常规技术。
方案二:采用旋转补偿方式,管道设计采用我单位的长输热网专有技术。管托采用高效隔热低摩擦型管托,保温形式采用我单位的专有技术。
方案三:采用波纹管补偿方式,管托及保温采用常规技术。常规设计工程投资为:4000万元;长输热网工程投资:4100万元。长输热网厂内外改造后工程投资增加100万元。常规设计输送65t/h,输送距离为13km,每小时需耗煤8.58吨,采用长输热网技术后每小时需耗煤7.80吨,以一年供热7200小时计算,采用长输热网技术一年可节省标煤(8.58-7.8)×7200×1000元=561.6万元。
长输热网技术质量损耗比常规设计减少5%,以每吨蒸汽售价为180元计算,一年所获得的经济效益为65×5%×7200×180元=421.2万元。如果以发电效益来计算,以年利用小时数5500小时计算,采用长输热网技术比常规设计多发电产生的经济效益为:(3900-1950)×7200×0.44元=471.9万元。每年产生的经济效益为:561.6+421.2+471.9=1454.7万元。
? 从以上分析可知,采用长输热网技术与常规设计相比,虽然工程费用增加100万元,但是它增加的发电经济效益和节省标煤以及蒸汽损耗小等产生的效益每年可达1454.7万元。因此长输热网技术不论从技术上还是经济上都较常规设计有明显的优势。
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