因此,该新型供暖系统的提出及其相关研究将具有重要的现实意义:第一,太阳能的充分利用能够降低常规能源的消耗,减小环境污染,提高整个供热系统的节能环保性能;第二,此新型供暖系统能够克服传统太阳能集热器的应用瓶颈,为我国的太阳能采暖提供了一种全新的思路,将促进太阳能建筑应用相关技术的不断更新与进步;第三,
因此,该新型供暖系统的提出及其相关研究将具有重要的现实意义:第一,太阳能的充分利用能够降低常规能源的消耗,减小环境污染,提高整个供热系统的节能环保性能;第二,此新型供暖系统能够克服传统太阳能集热器的应用瓶颈,为我国的太阳能采暖提供了一种全新的思路,将促进太阳能建筑应用相关技术的不断更新与进步;第三,本系统的研究成果能够为以后槽式太阳能供暖的相关研究提供有价值的参考;第四,该系统的实际工程应用将产生很好的社会效益,有助于我国既有建筑绿色化改造的进一步推进以及可再生能源建筑应用的不断发展。最后,若该项研究成果能够普遍应用将有助于缓解我国建筑能耗剧增的严峻形势,为低碳经济的建设发展做出贡献。
我们深知只追随西方科技的短板,与陈院士的结缘,将会让方快锅炉完成从“跟随研发”到“引领创新”的新型发展道路。此次院士工作站的建成,不仅是我们方快集团的荣耀,更是锅炉行业的一件盛举。同时,作为锅炉行业唯一一家被国家认可的院士工作站,我们肩并的使命也是巨大的,我们专注于实现“蓝天碧水”,向着锅炉“节能减排”的方向不懈奋斗,让这个“院士工作站‘成为引领中国供热节能领域的”风向标“。
(1)现有锅炉水循环计算方法锅炉行业目前执行和使用的锅炉水动力计算方法主要有《电站锅炉水动力计算方法》(JB/T201-1983)和《工业园供暖天然气热水锅炉生产厂家水动力计算方法》(JB/T86591997)。但是这些标准并不完全适用于自然循环余热锅炉的水动力计算。
为了给液态排渣锅炉安全燃烧准东高碱煤提供理论依据,在水平管式炉上利用刚玉斜坡对添加不同质量分数SiO2、CaO、Fe2O3和MgO的准东煤灰渣在空气气氛下的流动性能进行研究.利用XRF技术对煤灰渣的钠质量分数进行分析,并通过钠捕获效率来表征煤灰渣的固钠效果.研究表明:SiO2和Fe2O3能够促进准东煤灰熔融.当SiO2的质量分数为10%时,煤灰渣由结晶渣逐渐转变为玻璃体渣,流动性能大大提高;而CaO和MgO则会抑制煤灰熔融,导致流动性能降低.随着SiO2添加比例的增加,灰渣对钠的捕获效率逐渐升高,当SiO2的质量分数达10%时,钠捕获效率由原先的23%上升至30%;而随着Fe2O3添加比例的增加,钠捕获效率缓慢降低.因此,当SiO2的质量分数为10%时即可有效改善煤灰渣的流动性能,又能提高钠的捕获效率。
公司是锅炉行业1级安装公司及A级制造单位,这在国内都是少有的双一级标准。并且先后通过了ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证。
因此,该新型供暖系统的提出及其相关研究将具有重要的现实意义:第一,太阳能的充分利用能够降低常规能源的消耗,减小环境污染,提高整个供热系统的节能环保性能;第二,此新型供暖系统能够克服传统太阳能集热器的应用瓶颈,为我国的太阳能采暖提供了一种全新的思路,将促进太阳能建筑应用相关技术的不断更新与进步;第三,本系统的研究成果能够为以后槽式太阳能供暖的相关研究提供有价值的参考;第四,该系统的实际工程应用将产生很好的社会效益,有助于我国既有建筑绿色化改造的进一步推进以及可再生能源建筑应用的不断发展。我们深知只追随西方科技的短板,与陈院士的结缘,将会让方快锅炉完成从“跟随研发”到“引领创新”的新型发展道路。(1)现有锅炉水循环计算方法锅炉行业目前执行和使用的锅炉水动力计算方法主要有《电站锅炉水动力计算方法》(JB/T201-1983)和《热水锅炉水动力计算方法》(JB/T86591997)。为了给液态排渣锅炉安全燃烧准东高碱煤提供理论依据,在水平管式炉上利用刚玉斜坡对添加不同质量分数SiO2、CaO、Fe2O3和MgO的准东煤灰渣在空气气氛下的流动性能进行研究.利用XRF技术对煤灰渣的钠质量分数进行分析,并通过钠捕获效率来表征煤灰渣的固钠效果.研究表明:SiO2和Fe2O3能够促进准东煤灰熔融.当SiO2的质量分数为10%时,煤灰渣由结晶渣逐渐转变为玻璃体渣,流动性能大大提高;而CaO和MgO则会抑制煤灰熔融,导致流动性能降低.随着SiO2添加比例的增加,灰渣对钠的捕获效率逐渐升高,当SiO2的质量分数达10%时,钠捕获效率由原先的23%上升至30%;而随着Fe2O3添加比例的增加,钠捕获效率缓慢降低.因此,当SiO2的质量分数为10%时即可有效改善煤灰渣的流动性能,又能提高钠的捕获效率。
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