可再生能源建筑

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可再生能源建筑相关的资讯

  • 美国国家可再生能源实验室与3M公司签署可再生能源研究协议
    上海2010年3月31日电 /美通社亚洲/ -- 近日,隶属于美国能源部 (DOE) 的美国国家可再生能源实验室 (NREL) 宣布与总部位于明尼苏达州圣保罗市的高科技公司3M 公司签署一系列合作研究和开发协议。通过该项合作,3M 公司和美国国家可再生能源实验室将共同开发具备成本竞争力且可大规模生产的新型可再生电力和燃料能源的关键技术,以满足美国的清洁能源需要。   美国国家可再生能源实验室与3M 公司间的协议确定了双方开展合作研究的三个创新领域:薄膜光伏、聚光太阳能发电和生物燃料 。合作研究和开发协议包括:共同确定和开发可再生能源技术的重要内容 加速对 3M 公司设计的试验 对成功原型技术的规模化,以实现商业化生产等一系列内容。协议有效期至少为一年。   美国国家可再生能源实验室商业化和部署高级副总裁凯西.波尔图 (Casey Porto) 表示:“与 3M 公司签署的这些合作研究和开发协议不仅有利于推动美国向清洁能源的转移,还建立和开拓了通过技术转移进行产品开发的重要合作模式。3M 公司在可再生能源领域拥有广泛的专业技术且投入巨大,因此我们实验室非常重视与3M 的合作。”   3M 可再生能源事业部总经理兼高级副总裁迈克.罗曼 (Mike Roman) 表示:“我们十分荣幸这次有机会与该实验室合作。美国国家可再生能源实验室在各类太阳能模块以及材料与系统的相互影响方面,具备非常丰富知识。这将使 3M 公司受益匪浅,”他补充说,“美国国家可再生能源实验室还拥有强大的试验能力,这使3M 的生物燃料蒸馏技术得以在可控和可升级的环境中进行应用试验。”   协议涵盖的研究和试验领域包括:   -- 新型阻湿膜和柔性包装材料,用于铜铟镓硒 (CIGS) 薄膜太阳能电池,   以提高模块性能和降低制造成本。   -- 新型反射涂料,以保护用于聚光太阳能发电系统的低成本镜面并提高其性能。   -- 乙醇生物燃料蒸馏新替代解决方案,以降低能耗和水耗并提高现有玉米   乙醇和未来纤维素乙醇生产厂的生产能力。   关于美国国家可再生能源实验室   美国国家可再生能源实验室隶属于美国能源部,是美国致力于可再生能源和能源效率研究和开发的国家级重点实验室。美国国家可再生能源实验室由可持续能源联盟 (The Alliance for Sustainable Energy, LLC) 为美国能源部管理。更多信息,请访问美国国家可再生能源实验室网站 http://www.nrel.gov 。   关于 3M 公司   3M 为国际公认的研发领域的企业先驱,基于对40多个卓越科技平台的开发和交互使用,3M 开发了成千上万种创新产品,以满足广泛市场领域的客户需求。3M 公司年销售额达230亿美元,在全世界拥有75,000名员工,并在超过65个国家开展业务。
  • 中埃共建“可再生能源国家联合实验室”
    p   中国电子科技集团公司第48研究所(简称 “中电48所”)今天传出消息,中国埃及将共建可再生能源国家联合实验室。“中国-埃及可再生能源国家联合实验室”筹备签约仪式日前在北京举行,项目具体将由中电48所牵头实施。 /p p   共建联合国家实验室,是落实国家“一带一路”发展战略的重要举措。埃及拥有强光照、高风速和丰富的生物质能蕴藏量等发展新能源的优越自然条件,我国在太阳能、生物质能领域具有良好的技术和产业发展优势。 /p p   据悉,组建中埃可再生能源联合实验室,中方由在新能源领域具有雄厚科研实力的中电48研究所牵头,天津大学、中国国电集团公司共同参与建设 联合实验室的埃方主体为埃及科研技术院。中埃政府各自出资启动实验室建设。实验室一期建设重点在太阳能光伏方面,配套建设的还有相关示范场的建设项目。作为国家光伏产业联盟发起单位,中电48所设有“国家光伏装备工程技术研究中心”,是我国唯一进入全球光伏装备前十强的科研生产型企业。 /p p   此次签约后,联合实验室将以48所光伏制造设备工艺技术为依托,重点突破高效低成本电池/组件制备自动化技术、大型光伏电站效能优化及并网技术,埃及建设太阳能光伏工程体系,培养可再生能源领域科研技术人员,缓解能源短缺问题。同时,也为我国太阳能光伏产能及工程技术走出国门提供了良好的平台和条件。 /p
  • 西藏“双碳”战略机遇与可再生能源综合利用高端研讨会举办
    2023年5月28日至29日,由西藏自治区科学技术厅、上海市科学技术委员会、林芝市人民政府、西藏自治区科学技术协会和中国可再生能源学会综合系统专委会联合主办,西藏自治区能源研究示范中心、林芝市科学技术局、上海新能源科技成果转化与产业促进中心、珠江水利委员会珠江水利科学研究院和珠江流域水土保持监测中心站参与承办的第八届“阳光论坛”暨西藏“双碳”战略机遇于可再生能源综合利用高端研讨会在林芝成功举办。林芝市政府副市长段刚辉、上海市科学技术委员会二级巡视员郑广宏、西藏自治区能源局副局长王云波出席会议并进行了致辞,西藏自治区科学技术厅副厅长扎西达杰主持会议开幕式并发表了讲话。   “阳光论坛”由西藏自治区能源研究示范中心与上海新能源科技成果转化与产业促进中心共同发起,至今已成功举办七届。“阳光论坛”针对西藏地区的自然资源优势和上海地区的技术人才优势,注重专业性、交流性、实践性,为沪藏两地新能源科学研究者、产品生产者和应用推广者搭建了涵盖资源、技术、产业、学术等多方面的交流与对接平台。论坛结合西藏科技的实际和西藏清洁能源发展需求,发挥论坛在促进学术交流、科研合作、技术支撑、联合攻关、服务产业、技术示范、成果转化、提供决策、建言献策等方面的突出作用。   在全党上下积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际,通过第八届“阳光论坛”会议的召开,积聚西藏清洁能源资源优势和内地人才科技资源优势,推动西藏清洁能源科技创新事业的发展,各参会单位坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,从而切实加强党的思想建设。   论坛以“双碳战略机遇与绿色清洁新能源”为主题,通过设定政策解读、院士主旨报告、行业发展对话及专家报告等会议环节,全面解读和探讨西藏“双碳”战略机遇与可再生能源综合利用专业知识。会议邀请了西藏自治区发展和改革委员会、西藏自治区水利厅、西藏自治区气象局、西藏自治区生态环境厅、西藏自治区人民政府国有资产管理委员会、西安交通大学、上海交通大学、西藏大学、国网西藏电力有限公司、华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司、三峡集团西藏能源投资有限公司、大唐西藏能源开发有限公司、中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司、西藏昂彼特堡能源科技有限公司等共计84家与会议主题相关的行政主管部门、科研院所、区内外高校及企业代表参会,参会人数突破130人,为历届之最。   水利水电规划设计总院新能源研究院副院长姜海和西藏自治区发展和改革委员会能源局清洁能源产业专项组办公室副主任德庆边旦分别就“可再生能源发展政策及未来发展形式”和“西藏清洁能源发展规划及政策”进行了政策解读,分析了国际新能源产业的发展态势及西藏地区新能源产业的发展规划及政策,参会嘉宾及代表对解读内容进行了热烈的提问和探讨。同时,特邀中共第十九届、第二十届中央候补委员、中国科学院院士何雅玲教授作了题为“碳中和愿景下的储能型光热电站规模化发展路径探讨与展望”的主旨报告,分析了储能型光热电站在“碳中和”愿景下的发展路径和未来的发展展望。中国工程院院士多吉老师委托西藏地勘局地热地质大队水工环勘查院副院长周鹏作了题为“西藏地热资源概况与地热产业发展思考”的主旨报告,分析了当前西藏地区地热资源的储备情况及西藏地热产业发展的思考。中国科学院院士谭天伟教授也对论坛会议的召开进行了视频祝贺。另外,会议还组织了西藏自治区科学技术厅、西藏自治区发展和改革委员会能源局代表,长三角太阳能光伏技术创新中心、华东理工大学、中国建筑西南设计研究院专家代表及西藏昂彼特堡能源科技有限公司企业代表举行了西藏自治区清洁能源发展对话,大家根据自身所处行业及工作岗位,积极探讨当前西藏地区新能源行业的发展现状及西藏地区可再生能源综合利用的前景规划。   西藏是青藏高原的主体,被誉为“地球第三极”“世界屋脊”,是全球气候调节器、亚洲水塔、物种基因库,是重要的国家生态安全屏障,在国家双碳目标下,在碳达峰关键期和窗口期的“十四五”期间,做好“碳达峰、碳中和”工作被列为开局起步的重要任务之一。此次论坛的举办也受到了多家行政主管部门、科研院所和区内外高校的高度重视及大力支持,通过第八届“阳光论坛”会议的召开,定将助力西藏加快推进以水、风、光为主的国家清洁能源基地建设。

可再生能源建筑相关的方案

可再生能源建筑相关的论坛

  • 绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置可再生能源建筑应用是近年来建筑节能工作的重要组成部分,愈来愈多的建筑工程项目采用了可再生能源利用技术,并逐渐进入规模化推广阶段。可再生能源建筑应用能效测评,即是在规模化推广应用可再生能源技术之前,采取的一种科学评判该技术建筑应用实效的手段。根据可再生能源建筑应用的形式,可再生能源建筑应用能效测评包含太阳能能效测评、地源热泵能效测评两大类。具体测评内容及方法如下:太阳能建筑应用包括热水利用、采暖利用、空调利用等几类,其中热水利用是其目前主要的应用方式。近年来,可再生能源能效测评装置已有相关的法规、文件等明确规定12层及以下的居住建筑和有热水需求的公共建筑,必须安装太阳能热水系统。太阳能热水系统已在各地得到了较大规模的推广应用为了总结现有经验,更好的推广和普及太阳能建筑应用技术,需开展太阳能能效测评工作。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900082963_6723_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源能效测评装置指标包括:太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数、常规热源耗能量、费效比、静态成本回收期、年减排量等。选用的太阳能建筑应用案均采用了集中式供热方式,在不考虑辅助热源的情况下,其系统检查和测评数据共性问题如下:太阳能保证率均为50%左右,说明太阳能部分可提供系统总用能的1/2。项目在满足建筑需求的同时,均实现了可观的节能减排效益。为社会可持续发展做出了贡献。项目的费效比较高,有待加强投入产出的经济性分析。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900597273_3255_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 可再生能源建筑测试系统工程评价标准

    可再生能源建筑测试系统工程评价标准

    可再生能源建筑测试系统工程评价标准建筑可再生能源能效测评是按照建筑节能有关标准和技术要求,对建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行检测、计算、评估,并给出其所处水平的活动,包括民用建筑能效测评和可再生能源系统能效测评两种。可再生能源建筑测试系统建筑可再生能源能效测评的评估,根据种类类型有两种标准规范。1、民用建筑能效测评依据省标《民用建筑能效测评标识标准》(DGJ32/TJ135-2012)、国标《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T288-2012)和《民用建筑能效测评标识技术导则》等。2、可再生能源系统能效测评依据是《可再生能源建筑应用工程评价标准》(GB/T50801-2003)、《太阳能热水系统建筑应用能效测评技术规程》(DGJ32/TJ170-2014)和《地源热泵系统建筑应用能效测评技术规程》(DGJ32/TJ171-2014)。[img=可再生能源建筑测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205130905481989_8301_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源建筑测试系统真空管式和平板式太阳能热水器的吸热过程1、真空管式太阳能热水器:太阳辐射透过真空管的外管,然后被集热镀膜吸收后沿内管壁传递到管内的水,此时水受热而温度逐渐升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时温度较低的水沿管的另一侧不断补充如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度。2、平板式太阳能热水器:其中介质在集热板内因热虹吸自然循环,随后将太阳辐热量及时传送到水箱内,介质也可通过泵循环实现热量传递,因此就有源源不断的人能来保持水温的稳定。为了体现太阳能热水器的整体性能和能效系数,可以使用专门的太阳能热水器测试系统做整体项目检测评估,提高热水器的使用质量和有必要的整改措施。[img=可再生能源建筑测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205130906140470_2661_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 可再生能源建筑能效检测实验室

    可再生能源建筑能效检测实验室

    可再生能源建筑能效检测实验室可再生能源建筑能效检测实验室建筑节能检测是用标准的方法、适合的仪器设备和环境条件,由专业技术人员对节能建筑中使用原材料、设备、设施和建筑物等进行热工性能及与热工性能有关的技术操作,它是保证节能建筑施工质量的重要手段。与常规建筑工程质量检测一样,建筑节能工程的质量检测分实验室检测和现场检测两大部分。实验室检测是指测试试件在实验室加工完成,相关检测参数均在实验室内测出;而现场检测是指测试对象或试件在施工现场,相关的检测参数在施工现场测出。[img=可再生能源建筑能效检测实验室,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150912180435_9811_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源建筑能效检测实验室建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗,即在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。简单来说,建筑节能就是要"减少建筑中能量的散失"和"提高建筑中能源利用率"。[img=可再生能源建筑能效检测实验室,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209150912352258_3625_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

可再生能源建筑相关的资料

可再生能源建筑相关的仪器

  • - 工作原理:SHP1是世界上台具有内置智能功能的直接辐射仪。 基于经过验证的CHP1设计和测量技术,它增加了数字信号处理,以提高针对工业数据采集和控制系统优化的性能和接口。快速的响应时间和单独的温度校正使其成为理想的ISO规范下的一级直接辐射仪。可再生能源部门通常需要高质量的直接辐射(DNI)辐照度数据,特别是集中系统(CPV和CSP)。例如,当“搜寻”网站查找太阳能农场时,全年可用能源量是决策过程的关键部分。直接辐射仪任何时候都必须精确地指向太阳,而Kipp&Zonen自动太阳跟踪器则是为此而特别设计的。- 仪器特点:SHP1是根据ISO 9060 一级测量仪的标准设计的直接太阳辐射仪。SHP1将CHP1传感器技术与智能接口优势结合在一起,使SHP1成为市面上理想的一级直接辐射测量仪。智能接口提供了模拟和数字输出,并且对-40°C至+70°C范围内的测量仪的温度灵敏度进行单独校正。对响应时间和标准化的输出的改进使能与不同仪器间进行重新校准。SHP1直接太阳辐射仪具有低的功耗,可以在各种电源电压下工作,使其成为电源临界应用的理想选择。SHP1型太阳直接辐射计有两种型号,一种模拟输出为0至1V,另一种为4至20 mA。 两者都符合odbus® (RTU)协议的RS-485(2芯)信号输出。随赠的Smart Sensor Explorer软件可最多将10个直接辐射计连接到Windows™ 计算机 用于配置,测试,读取设置和参数以及基本数据记录功能。
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  • 透光围护结构太阳得热系数检测系统(建筑门窗幕墙隔热性能)(JP-AKD2800)测试方法:GB/T55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范(附录B.0.2-3);GB T 2680-2021 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定;GB/T 50176-2016 民用建筑热工设计规范;JGJ/T 151-2008建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程;GB-T22476-2008 中空玻璃稳态U值(传热系数)计算及测定;JGJ 113- 2015 建筑玻璃应用技术规程(附录A玻璃传热系数计算方法);JG/J440-2014 建筑门窗遮阳性能检测方法;JG/J280-2010 建筑遮阳产品遮光性能试验方法;GB/T 25968-2010材料太阳透射比、太阳吸收比试验方法;GB/T8487-2020 铝合金门窗(5.6.6分级标准、6.6.4测试方法); DB33/T 1064-2021铝合金建筑外窗规范(浙江省4.3.4要求)。检测试件种类:1.建筑遮阳软卷帘(内遮阳和外遮阳试件、内置遮阳的玻璃试件);2.百页帘(外遮阳和内遮阳试件、内置遮阳的玻璃试件);3.建筑门窗、幕墙(透光围护结构)遮阳系数、太阳得热系数(SHGC)。技术参数:
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  • 产品介绍RE18先进智能电网技术系统为学生提供了一个独立的模块化系统,允许在实验室规模上深入了解可再生能源,能源存储和消耗之间复杂的相互作用。该系统允许在实验室规模上构建可控的智能电网。提供多个预先设定的场景,也允许定制或用户创建的设置。该系统包含风能和光伏等可再生能源的多个组件,以及磷酸锂铁电池/燃料电池等能量存储,可以与智能电网实验一起进行各种基础实验。特点与优势1.在实验室规模上建立完整的智能电网 2. 研究可再生能源对电网稳定性的影响3. 关于风能、光伏、燃料电池和能量储存的附加基础实验4. 实验室规模5. 模块化设计6. 提供在一个独立的铝制便携箱,用于存储整个系统套装7. 包括详细的使用手册和预定义的实验 实验内容智能电网实验:1. 光伏电站的日功率波动2. 风电场的日功率波动3. 由常规发电厂提供建筑物的能源4. 通过常规和光伏发电厂为建筑物提供能源5. 建筑物的能源供应由传统和光伏电站与存储6. 径向配电系统中的电压行为和电网稳定性7. 光伏电站的电网稳定性8. 光伏电站的电网稳定性取决于用户负荷9. 光伏发电厂的电网稳定性取决于电线长度10. 光伏电站和智能变电站的电网稳定性11. 光伏电站和储能的电网稳定性12. 电动交通的网格集成 13. 导绳管理基础实验光伏太阳能1. 太阳能电池板的I-V特性2. 根据照明条件的I-V特性3. 根据温度条件的I-V特性4. MPP跟踪风能1. 涡轮的功率取决于叶片形状和桨距角2. 涡轮的功率取决于叶片数量3. 涡轮的功率取决于风向燃料电池和电解槽1. 电解槽的功能性2. 电解槽的I-V特性 3. 燃料电池的功能性4. 燃料电池的I-V特性存储技术1. 电容充电和放电特性2. 磷酸锂铁电池的功能和充电流程3. 燃料电池和电解槽的操作订购参数2个专业版基础单元2个智能电表1个Pro版风力涡轮机模块1个太阳能模块5.33V, 370mA1个风机1个Pro版电机模块1个太阳能电池板底座 2个电源模块1个风轮组2个Pro版灯泡模块1个Pro版电容模块1个功率放大器模块1个Pro版电池模组基座1xAAA1个灯泡120W, 12°1个灯罩6个安全短路插头,带中间插座1个铝制便携箱5个安全测试导线,25cm,红色4个安全测试导线,25cm,黑色4个安全测试导线,50cm,红色4个安全测试导线,50cm,黑色1个螺旋桨1个可逆燃料电池 1个方位角刻度1个磷酸锂铁AAA电池1个Pro版燃料电池支架1个Pro版MPP跟踪器2个Pro版栅格模块1个Pro二极管模块1个Pro版电位器模块110欧姆1套使用手册技术参数1. 存储温度:-10°C to +70°C2. 工作温度范围:+10°C to +50°C3. 工作相对湿度范围:0 to 95%,非凝结4.外观尺寸长度: 0.640m宽度: 0.165m 高度: 0.370m5.装运参数体积: 0.038m³ 毛重: 10Kg
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可再生能源建筑相关的耗材

  • 建筑能源管理系统与能耗监测系统功能介绍及方案
    西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电能耗监控系统与智能变配电监控系统一、YC-9002能耗监控系统的重要性 能耗监控系统系统是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分。 西安亚川的YC-9002产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。并且有效解决了咸阳青年财富中心能耗管理的系统化问题。二、YC-9002能耗监控系统软件构成 YC-9002能耗监控系统能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。 (一)站控管理层 站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的***上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。(二)网络通讯层 通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。(三)现场设备层 现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着***基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。三、YC-9002能耗监控系统功能(一)能耗管理功能1.数据的采集和存储2.建筑物参照模型和能耗计算3.能耗数据分析 4.能源控制和管理5.能源管理报表6.能耗分析软件功能(二)能耗信息管理1.大型公建或楼宇建筑的信息管理YC-9002能耗监控系统提供标准的手工信息录入界面,可对各栋监控建筑的基本信息进行整理和录入,并支持手工录入历史能耗数据的功能。2.能耗数据的实时监测3.建筑分类能耗分析YC-9002能耗监控系统在完成数据处理与上传的同时,将建筑能耗进行分类分析,将建筑能耗分类为如下六类:1)耗电量2)耗水量3)耗气量(天然气量或者量)4)集中供热耗热量5)集中供冷耗冷量6)其他能源应用量(如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等)4.电量分项能耗分析照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。建筑总能耗为建筑各分类能耗(除水耗量外)所折算的标准煤量之和。总用电量=∑各变压器总表直接计量值分类能耗量=∑各分类能耗计量表的直接计量值分项用电量=∑各分项用电计量表的直接计量值单位建筑面积用电量=总用电量/总建筑面积单位空调面积用电量=总用电量/总空调面积5.用能情况的同、环比分析 6.建筑节能辅助诊断四、结语 YC-9002能耗监控系统在咸阳青年财富中心的成功运用,依靠现代测控技术、数据处理与通讯技术,基于完善的能耗监测管理手段,采用分散控制器和交流采样技术,凭借功能强大的大流量高可靠性通讯网络,也势在会为其他工业民用建筑、生产企业和大型基础设施等的能源设施的全时动态的能源管理控制提供专业的解决方案,达到对用户能耗设施能耗细节和能耗过程的完全掌握。项目展示:西部云谷能耗监控管理系统咸阳青年财富中心监控管理系统扶风佛文化休闲产业园能耗管理在线监测管理系统安岳县人民急诊综合大楼能源管理与能耗分析系统四川省省级综合减灾教育基地建筑能耗监测管理北京昌平职业学院教学楼远程抄表与能耗监测系统相关系统:西安能耗监控系统/智能变配电监控系统西安校园能耗监测与管理系统方案绿色节能用电陕西省西安亚川数据中心能耗监测系统西安公共建筑能耗监测系统绿色节能用电西安电力电能管理系统/能耗监测系统西安校园能耗监测与管理系统方案建筑能源管理系统与能耗监测系统的解决方案远程预付费电能表收费管理系统如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:汤静;手机:15009289675(微信同号)一五〇 〇九二 八九 六七五; QQ:1720188565 邮箱:1720188565@qq.com
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  • 可再生脱氧管
    可再生脱氧管是用于无氧操作的有效装置,如色谱载气、半导体研究、制取高纯气体,在使用纯气体的实验室中得到广泛的应用。 产品型号可再生脱氧管主要特点1、可在室温下除去氮、氢、氧和其他气体中的杂质氧、水、二氧化碳。2、采用不锈钢材料,结构新颖,设有窗口观察其失效程度。3、失效后可在本体内再生。技术参数1、原料气指标:流量≤1Nm3/hr,压力≤0.5MPa,O2≤1000ppm,H2O≤-20℃2、出口气标准:O2≤0.1ppm,H2O≤-76℃说明事项1、内置高效脱氧剂,经其纯化后的气流中残留氧浓度最低可达0.01ppm,残留水最低可达0.1ppm。2、管体由不锈钢管制成,耐高压,最大耐压1.5MPa,装填量多,脱氧容量大,再生简单,不易损坏,使用安   全可靠。3、如原料气中含氧浓度为1000ppm,每只脱氧管可吸收5000ml氧气(标准状态下)。4、气体流量为10L/min,管压降为0.08MPa。5、使用时必须接不锈钢管或紫铜管,接管尺寸?6mm-?10mm。
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