第一章 液压节能技术概述1 第一节 液压传动概述1
一、 液压技术的基本原理及特征1
二、 液压系统的组成与表示4
三、 液压系统的分类与应用5
第二节 液压控制技术概述7
一、 电液比例控制系统7
二、 近代控制策略在液压控制系统中的应用11
第三节 液压系统节能技术概述13
一、 液压系统的节能原理14
二、 液压系统的效率与能耗分析15
三、 液压系统节能技术的分类21
四、 液压节能技术发展趋势23
第二章 节能液压系统设计与仿真25
第一节 液压系统的设计计算25
一、 液压系统的设计步骤25
二、 组合机床液压系统设计26
三、 剪叉式升降台节能液压系统设计实例32
第二节 节能液压源控制回路35
一、 多泵驱动回路35
二、 恒功率调速36
三、 恒压泵控系统36
四、 变频调速36
五、 负载敏感泵37
第三节 液压控制系统的建模与仿真初步知识37
一、 液压系统动态特性研究概述38
二、 电液伺服控制系统的模型建立39
三、 电液伺服控制系统的动态仿真40
第三章 负载敏感节能技术46
第一节 负载敏感系统概述46 一、 负载敏感系统的组成46
二、 负载敏感变量系统的控制原理47
三、 负载敏感系统的特点48
第二节 负载敏感系统的节能原理与效率分析48
一、 负载敏感变量泵节能原理48
二、 负载敏感系统的效率分析50
第三节 负载敏感技术的节能应用52
一、 负载敏感技术在绞车上的应用52
二、 负载敏感技术在叉车上的应用54
三、 负载敏感与压力补偿技术在液压挖掘机上的应用56
四、 负载敏感控制在液压钻机中的应用59
五、 负载敏感变量泵在装载机液压系统上的应用61
六、 液压电梯负载传感系统63
七、 负载传感液压同步系统64
第四章 能量回收节能技术69
第一节 液压系统能量回收节能技术概述69
一、 能量回收系统的工作原理69
二、 液压系统能量回收方式70
第二节 二次调节静液传动技术71
一、 二次调节系统组成与基本原理71
二、 二次调节系统的控制方式72
三、 二次调节系统四象限工作特性75
四、 二次调节实现能量回收的应用场合76
第三节 液压升降系统能量回收技术76
一、 液压升降系统及能量平衡分析77
二、 液压升降机能量回收系统80
三、 二次调节静液传动液压电梯系统82
四、 变配重的节能技术83
第四节 车辆制动能量回收技术87
一、 电容储能式制动能量回收系统88
二、 液压蓄能式制动能量回收系统88
三、 飞轮蓄能式制动能量回收系统88
四、 机液复合传动制动能量回收系统90
第五节 能量回收液压系统节能应用93
一、 液压能量回收的扭矩平衡游梁式抽油机93
二、 能量调节的电液变转速控制系统93
三、 活塞式多相流能量回收装置97
四、 挖掘机动臂流量再生与势能回收节能系统99
第五章 变频节能技术100
第一节 变频液压技术概述100
一、 液压系统变频技术的基本原理100
二、 变频液压技术的发展现状101
三、 变频液压技术主要存在的问题及对策103
第二节 变频液压节能控制技术105
一、 变频液压控制系统的组成105
二、 变频器及其控制方式106
三、 变频液压泵109
四、 功率适应型液压系统的变频控制110
五、 变频液压系统的节能分析111
六、 变频液压控制技术的发展113
第三节 变频技术在液压设备节能中的应用114
一、 变频驱动的起重提升机节能液压系统114
二、 变频液压技术在斜井架空乘人装置中的应用116
三、 抽真空平板硫化机变频比例液压系统119
四、 节能变频闭式液压抽油机121
第六章 液压节能技术综合应用124
第一节 挖掘机液压系统的节能技术124
一、 恒功率控制124
二、 负流量控制125
三、 负载敏感控制128
四、 LUDV控制129
五、 混合动力系统130
第二节 液压电梯节能技术132
一、 负载因素132
二、 升降机构的节能134
三、 能源动力系统的节能135
四、 液压阀的节能141
五、 辅助元件142
第三节 注塑机电液控制系统节能技术142
一、 负载敏感注塑机电液系统143
二、 应用p/Q比例复合泵的电液系统144
三、 定量泵加变频调速电动机电液系统145
附录A 常用液压元件图形符号146
附录B 液压系统常见故障与排除151
参考文献155
《液压节能技术》以技术实用、全面,语言通俗易懂为编写指导思想,全面系统地介绍了液压节能技术的理论与方法。第一章主要阐述液压传动与控制技术的基本原理、特点及应用,分析了液压系统节能原理;第二章主要介绍节能液压系统设计的一般方法、步骤与液压控制系统的建模与仿真的初步知识;第三章主要介绍负载敏感节能技术原理、分类及应用;第四章则对各类能量回收节能原理与应用进行了介绍;第五章介绍变频节能技术;第六章主要就液压节能技术在挖掘机、电梯和注塑机三种典型液压设备上的应用进行综合分析。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
前言第一章 绪论第一节 互换性概述第二节 加工误差和公差第三节 极限与配合标准第四节 技术测量概念第五节 本课程的性质、任务与基本要求思考题与习题第二章 光滑孔、轴尺寸的公差与配合第一节 公差与配合的...
第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...
柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101
节能技术政策是在特定区域和时期内节能技术应达到的目标、水平和途径的政策规定。根据节能法规和产业政策,从合理利用和节约能源的角度出发,由能源管理部门指定。用以在当前及今后一段时期内,对企业的工艺、技术和装备进行分类、分期指导。一般分为开发、推广、限制和淘汰等几类。是在节能技术方面国家实施宏观控制的一项主要政策措施。
2021年4月30日,《节能技术评价导则》发布。
2021年11月1日,《节能技术评价导则》实施。
①IGCC节能技术
IGCC(整体煤气化联合循环发电系统)技术具有高效及清洁的特点,能有效减少燃煤发电能耗,在燃煤发电领域中得到了广泛应用。在应用 IGCC技术的过程中可对含碳燃料,包括重渣油、石油焦、生物质及煤炭等进行气化处理,经过气化处理后将会得到可用于发电的合成气,在发电前需对合成气进行净化处理,以确保蒸汽、燃气可实现联合循环。IGCC技术的机组设备主要包括两大部分,第一部分中的设备有煤气净化装置、空分设备及气化炉等,余热锅炉、燃气轮机系统及蒸汽轮机系统则属于另一部分。从 IGCC技术的发电设备制造与系统构成角度来看,该发电技术融合了燃煤发电系统中的多种先进技术,能优化集成燃气轮机循环技术、煤气净化工艺、煤气化工艺及空气分离工艺等。因此可优化整个发电系统的运行状态,同时可梯级利用燃煤化学能,减少燃煤能耗,具有减少污染物如
②煤粉炉节能运行技术
煤粉炉是常用的火力发电设备,该设备的燃烧效率较高,因此被许多发电厂引进使用。煤炭质量、煤种波动等外界因素可对煤粉炉运行质量产生影响,在煤炭质量降低时还可能导致设备无法正常运行,进而造成设备燃烧效率降低,这样就会增加用电量,不利于节能。因此,可根据发电要求对煤粉炉运行状态进行适当调整或改造锅炉设计结构,以实现节能运行。以300MW煤粉炉为例,为实现节能运行,则可合理调整送风量、引风量。在调节引风量时需要考虑煤粉炉运行负荷情况,在需增加煤粉炉运行负荷时,应提前加大引风量,以免造成炉膛内部出现正压,加大引风量之后才能增加燃料量与送风量,以提高燃料利用率及确保煤粉炉实现节能运行。在降低煤粉炉的运行负荷前,先将送风量与燃料量减少,随后再将引风量减少。在调整煤粉炉送风量时应将氧量作为参考依据,确保送风后煤粉炉中氧量为3%~6%;同时在送风后观察火焰变化情况,如火焰处于炽白刺眼状态或暗红不稳状态,则表明风量不合理,需及时调整送风量。在煤粉炉改造方面,首先可优化选择煤粉炉的型号,在发电时采用性能相对稳定,燃烧效率较高的W型火焰炉或R型火焰炉,同时采用反向切圆、反吹风等方法优化射流配置,或将烟气回流装置安装在燃烧器出口处等,确保煤粉在局部富集,并在燃烧过程中充分利用火热。此外,可通过改造煤粉炉辅助设备,如磨煤机等确保煤粉炉实现节能运行。
以青海华电大通发电有限公司中的燃煤发电机组为例,深入分析节能技术的应用情况。该公司中的1号发电机组与2号发电机组煤粉炉存在粉管积粉及堵管问题,且炉渣含碳量较高,不但会对机组安全运行构成威胁,还会导致煤粉化学能利用率降低,不利于实现节能。对煤粉炉进行检修后发现其辅助设备磨煤机中的分离器存在设计缺陷,因此为使煤粉炉实现节能运行,决定适当改造及优化分离器的设计形式。该公司采用的锅炉为悬吊式、单炉膛及平衡通风亚临界汽包炉,机组容量为 2×300 MW。煤粉炉中配备的磨煤机为BBD 4054型,共为 6 台,分离器共为 6 台。分离器的直径为 290 cm,出口温度为70 ℃,入口温度为 330 ℃,出口风压为 2.8kPa,入口风压为 9.2kPa,总风压为 12.4kPa,一次风温为70 ℃,一次风速为 24m/s。磨煤机的电机型号为YTM710- 6,额定出力为54t/h,额定电流为163A,额定电压为6000V,额定功率为1300kW,煤粉细度在18%~20%之间。
①分离器存在的问题
由于分离器与磨煤机不属于同一生产厂家的产品,在使用过程中难以实现配套,主要表现为分离器实际容积过大,利用率偏低,且在工作过程中需克服较大阻力,在燃煤杂质含量较大时,分离器极容易发生堵塞问题,且分离煤粉效果不理想。同时需增大磨煤机负荷才能有效分离煤粉,造成能耗量增加 。另一方面,分离器在回粉过程中入口气流可将帘板吹起,造成含尘气流进入到帘板下部内椎体中,内椎体中煤粉无法得到有效分离,直接进入到风管道当中,因此炉膛中煤粉均匀性就会受到影响,粗大颗粒煤粉比例增加,造成燃烧效率明显降低。
②分离器的节能改造
1)需对分离器进行合理选型。合理选择分离器的目的在于有效调节煤粉细度,降低循环倍率、减少分离后粗大颗粒所占比例,进而提高燃烧效率与实现节能 。由于磨煤机的风量为 80 t/h,风煤比为1.4,出力为 55t,出口温度为70℃,因此将分离器煤粉细度调整为15%,选择直径为310cm的分离器。
2)选择好与磨煤机运行工况相符合的分离器后,采用以下方法进行安装:在粉管入口与磨煤机的出口之间安装好分离器,同时适当增加挡板角度,以便加快分离器流速;根据煤粉炉运行需要适当增加回粉管直径,以避免回粉管出现堵塞,还将耐磨性能良好的陶瓷粘贴于椎体内侧,以增强分离器抗磨损能力,进而起到改善运行工况及节约煤炭能源的作用。
煤炭资源具有不可再生的特点,提高煤炭资源利用率有助于保证能源供应稳定性,同时可减轻使用煤炭能源时产生的大气污染。在火力发电中需使用大量煤炭,因此要注重应用节能发电技术,包括IGCC节能技术及空冷节能技术。此外,在应用节能技术的过程中重视强化发电节能管理,如在启动发电机组时应做到连续监督大气疏水过程,从而降低启动机组时的能耗。