电子电气化学检测

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电子电气化学检测相关的仪器

  • TruDO 溶氧电极TruDO re-usable溶氧电极传感器使用非常高效经济,每一个传感器可以更换新的膜套和电极。具有反应速度快,泡沫干扰低和可重复性的优势。TruDO 光学溶氧电极TruDO光学电极的精确度可以同电气化学的传感器相媲美,却不需要用电解液,去极化或者需要频繁更换替换膜套。电极可以同罐体一起在线灭菌,降低了破碎和污染的风险。
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  • 渗透汽化膜 400-877-2799
    鑫佰利公司渗透汽化膜技术实现有机物或混合有机物中少量或微量水分的脱除,可代替蒸馏、萃取、吸附等传统分离方法,并能实现常规方法很难或无法实现的分离要求。 分离过程中,以组分蒸汽压差为推动力,借助各组分在渗透汽化膜材料中吸附-扩散速率的不同和分子大小的差别,实现组分间的选择性分离。设备运行时,在渗透汽化膜的一侧引入有机溶剂液相进料,而另一侧采用真空抽吸的方式将溶剂中微量的水及时移走,从而获得无水级的有机溶剂。技术特点:● 高效节能单级分离效率高,特别适合共沸物、近沸混合物的分离,与传统精馏、吸附技术相比可节能50%以上。● 环境友好无需引入第三种组分,少量透过液可以回收处理并循环使用。● 占用空间小装置结构紧凑,占地面积小,资源利用率高,与精馏分离设备相比可节约空间4/5以上。● 操作安全流程简单,自动化程度高,操作条件温和,操作过程安全性高,更适合易燃、易爆溶剂体系的脱水。应用领域:● 新能源(燃料乙醇、燃料丁醇、生物柴油等)● 生物、医药(医药溶媒脱水等),农药(有毒/剧毒农药中间体脱水等)● 石油化工(有机溶剂提纯),精细化工(精细化学品脱水、溶剂脱水回收)● 环保(替代传统分离技术,实现工艺的节能减排)● 电子(电子高纯溶剂、清洗剂的制备、回收再利用)● 食品(食品溶剂的脱水回收)无机渗透汽化膜相比于有机渗透汽化膜,有以下特点:● 膜渗透通量大、效率高,能够降低投资及运行费用● 膜使用寿命长,运行可靠,操作方便● 分离系数高,渗透液中的有机溶剂含量低,减小了后续处理费用和环保压力● 耐温性能好,能够在140℃的高温下长期运行● 抗污染性能好,耐有机溶剂● 膜管更换方便,各组件可单独换膜而不影响其他组件
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  • 系统简介 该系统主要由烟气膜预处理系统和低量程红外分析系统组成。烟气膜预处理系统采用干燥膜除水原理,整个预处理系统安装在烟道边。干燥膜又被称为nafion膜,Nafion膜中含有的磺酸基具有很好的亲水性。气态水分子在通过由Nafion膜组成的干燥管时,被内、外管壁的磺酸基相互传递,最终传递到外管的气态水分子会被外管中的吹扫气体带出管外,达到给烟气除湿,降低烟气露点的效果。 干燥管除湿具备以下几点优势:1.干燥管在除湿的过程中,完全保留烟气中的SO2、SO3、NO、NO2、HCL、HF、O2、CO、CO2等待测气体,只是有选择性的去除烟气的水分;2.干燥管无运动部件,维护及运行成本较低,使用寿命较长;3.能够满足目前对低浓度脱硫除尘工艺的高湿烟气的除湿效率,而不损失被测气体浓度。优于传统的机械压缩原理制冷除湿、电子制冷除湿等产品。烟气预处理系统仪器特点 ◆ 采用两级过滤去除样气中细小颗粒物◆ 采用膜渗透技术去除样气中的水蒸气◆ 氨洗涤器可消除样气中可能存在的酸雾或氨◆ 电气化控制实现自动反吹、排水、校准 烟气分析仪仪器简介 红外分析系统采用低量程非分散红外测试技术,对烟气中的SO2、NOX、(CO、CO2、CH4选配)等成份进行分析测试,氧采用电化学或氧化锆对其进行直接测量。该分析仪测量精度高,稳定性强,响应时间快。具有温度补偿功能,适合在不同环境温度下测量。配置双量程,可实现自动或手动量程切换。系统可靠性高,抗干扰能力强,故障率低。仪器特点◆ 测量精度高,稳定性强,响应时间快。◆ 具有温度补偿功能,适合在不同环境温度下测量。◆ 具有双量程,可实现自动手动量程切换。◆ 可靠性高,抗干扰能力强,故障率低。◆ 标准模拟信号,RS232信号输出功能。
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电子电气化学检测相关的方案

  • MEA(膜/电极接合体)的分析
    在具有氢离子传导性的固体高分子电解质膜上接合电极触媒的电气化学设备被称为MEA(Membrane ElectrodeAssembly:膜/电极接合体),广泛应用于燃料电池、水电解氢制造技术、除湿电池等多种领域。本文使用电子探针显微分析仪EPMA,分别对MEA的未使用新品和性能劣化品进行了表征。
  • 电子电气产品中一溴二苯醚的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。
  • 电子电气产品中一溴联苯的检测
    电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》,简称RoHS指令,电子电气产品在生产中除使用的焊锡、包装箱印刷的油墨等有害重金属,多溴联苯和多溴二苯醚作为阻燃剂也广泛应用于各种电子电气设备中。这些物质在焚烧掩埋废弃的过程中会从基质转移到环境中造成污染。欧盟在2006年7月1日开始实施RoHS指令,在2015年6月4日欧盟官方公报发布RoHS 2.0修订指令,选定4种有毒有害物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP)列入限制物质清单。至此,列表清单内共有十项强制管控物质,其中有机物为增塑剂、多溴二苯醚及多溴联苯。此修订指定从2019年7月22日起实施,除医疗设备和监控工具的电子电气必须满足相应的限量要求才能进入欧盟市场。2021年7月22日起,对DIBP、DBP、BBP和DEHP的限制适用于医疗器械(包括体外医疗)和监控设备(包括工业监控设备)。RoHS 2.0修订指令的发布,对中国的电子电气产品制造企业产生了深远的影响,特别是将医疗器械类产品和监控设备列入管控范围内,对这两类制造企业的影响是非常巨大的。 针对列表清单内的有机物多溴联苯、多溴二苯醚和增塑剂的检测,本方案推荐使用安益谱7700气相色谱-质谱联用仪作为检测仪器。

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电子电气化学检测相关的耗材

  • 美国ESC,美国Z-1300,ESC1300-Z-1300二氧化硫检测仪
    美国ESC,美国Z-1300,ESC1300-Z-1300二氧化硫检测仪的操作原理是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了了一个工作和一个活跃的补偿电极。信号通过补助电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器可以直线测量二氧化硫在空气中的浓度。美国ESC,美国Z-1300,ESC1300-Z-1300二氧化硫检测仪,试剂耗材,传感器,办事处,规格说明传感器 电气化学量程 0~20ppm最大使用ppm 100ppm解析率 0.1ppm工作温度 -20~50度反应时间 少于60秒工作湿度 15-90%非结露长时间使用后输出误差 小于2%输出精确度 小于2%报警 80分贝尺寸 120mm 64mm 38mm重量 170克电源方式 9V碱性电池或选配交流电源电池工作寿命 240小时传感器工作寿命 大于2年
  • 美国ESC,ESC-1400,ESC1400,Z-1400二氧化氮气体检测仪
    美国ESC,ESC-1400,ESC1400,Z-1400二氧化氮气体检测仪的操作原理是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了了一个工作和一个活跃的补偿电极。信号通过补助电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器可以直线测量二氧化氮气体在空气中的浓度。美国ESC,ESC-1400,ESC1400,Z-1400二氧化氮气体检测仪,规格说明,办事处,售后服务,操作说明书传感器 电气化学量程 0~100ppm最大使用ppm 1,500ppm解析率 1ppm工作温度 -20~50度反应时间 少于15秒工作湿度 15-90%非结露长时间使用后输出误差 小于2%精确度 小于2%警报 80分贝尺寸 120mm 64mm 38mm重量 170克电源方式 9V碱性电池电池工作寿命 240小时传感器工作寿命 大于2年
  • 美国ESC,ESC700,ESC700,Z-700一氧化氮检测仪
    美国ESC,ESC700,ESC700,Z-700一氧化氮检测仪的操作原理是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了了一个工作和一个活跃的补偿电极。信号通过补助电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器可以直线测量一氧化氮气体在空气中的浓度。美国ESC,ESC700,ESC700,Z-700一氧化氮检测仪,办事处,售后服务,操作说明书,规格说明传感器 电气化学量程 0~100ppm最大使用ppm 1,500ppm解析率 1ppm工作温度 -20~50度反应时间 少于15秒工作湿度 15-90%非结露长时间使用后输出误差 小于2%精确度 小于2%尺寸 120mm 64mm 38mm重量 170克电源方式 9V碱性电池电池工作寿命 240小时传感器工作寿命 大于2年

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电子电气化学检测相关的资讯

  • 比起传统电气化铁路,氢能轨道交通赢麻了
    近年来,随着新能源在轨道交通的应用兴起,氢能正成为轨道交通领域备受关注的技术“新秀”。业内人士普遍认为,当前,在轨道交通清洁化需求、政策支持等因素推动下,氢能轨道交通正持续升温。满足降碳需求“氢能轨道交通采用氢能源作为动力,从全产业链角度来看,更加低碳环保。”四川荣创新能动力系统有限公司董事长陈维荣在2023世界氢能青年科学家论坛上指出,“据测算,一列时速160公里的氢能源市域动车,一天跑500公里,一年大概可以减少1万多公斤二氧化碳的排放,减碳效果显著。因此,氢能轨道交通是我国交通领域实现‘双碳’目标的重要手段之一。”氢能巨大的减碳潜力也获得了更多的政策支持。目前,成都、佛山、张家口、青岛等地在“十四五”规划中明确提出,要把有轨电车、城际交通纳入氢能应用范围中。竞争优势明显陈维荣指出,氢能轨道交通的核心是以氢能为动力系统,由于避免了传统电气化铁路的接触网、变电所等复杂工程问题,氢能轨道交通的一次性建设成本和全寿命周期运营成本,比传统电气化铁路成本低10%—20%,有很好的竞争优势。“目前,氢燃料电池已开始在乘用车、客车、物流车等当中推广应用,由于需要布局更多加氢站,短期内难以大规模商业化。相比而言,轨道交通系统的线路相对固定,让氢气的运输和储存更简单。”陈维荣表示。基于上述应用优势,目前国内外都在积极推进氢能轨道交通的研究和应用。国内氢能轨道交通发展持续加快,以中国中车、国能集团、中国中铁为主的相关企业瞄准能源转型方向,加快推动燃料电池在氢能轨道交通领域的应用。2023年6月,“宁东号”氢动力机车在中国中车下线,这是目前氢燃料电池装机功率最大的氢动力机车,也是国内首台由内燃机车改造而来的氢动力机车;同年7月,国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线,与传统燃油作业车相比,该车全生命周期可累计减少碳排放225吨。国际范围内,法国阿尔斯通、德国西门子、日本丰田等公司都在研发氢能轨道机车;英国和德国等欧洲国家计划在2035年逐步将现有内燃机车替换为氢能机车;马来西亚已完成38列氢能智轨车的全球招标;印度发布了35列氢能列车的招标计划等,这些都为氢能轨道交通发展带来更多机遇。
  • 青岛第三方检测机构达164家 年“吸金”近5亿元
    第三方检测机构已达164家,年营业收入近5亿元、十余家国际国内知名检测机构来青扎堆&hellip &hellip 近日,记者从市经济和信息化委员会了解到,今年以来,随着青岛蓝色硅谷核心区的国家海洋设备质量监督检验中心、青岛高新区的山东高科技检测中心、青岛开发区的北京理化分析测试中心等一批第三方检测机构项目顺利签约和开工建设,青岛市中介服务业向蓝色、高端化发展。   数据显示,截至目前青岛市独立第三方技术检测机构已达164家,年营业收入近5亿元。尤其是近年来在青岛高科园,已经聚集了瑞士SGS、英国天祥、法国必维、莱茵检测、谱尼测试等十余家国内外知名检测机构,以及国家橡胶轮胎质检中心、国家电子电器安全质检中心、国家啤酒及饮料质检中心等五大国家级质检中心。服务产业涉及电子电器、半导体照明、环境工程、机械纺织、电气化工、食品药品、建筑材料和工程等多个领域,业务辐射整个山东半岛乃至沿黄流域。   市经信委有关负责人表示,随着国家海洋设备质量监督检验中心项目等一批新兴、高端第三方检测机构的建成投产,将进一步提升青岛市高端中介服务业的整体实力,推动青岛市中介服务业发展上新台阶。
  • 又一重磅文件发布!检测认证行业再迎利好
    关于印发工业能效提升行动计划的通知工信部联节〔2022〕76号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、发展改革委、财政厅(局)、生态环境厅(局)、国资委、市场监管局(厅、委),各省、自治区、直辖市通信管理局,有关行业协会,有关中央企业:现将《工业能效提升行动计划》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。工业和信息化部国家发展改革委财政部生态环境部国务院国资委市场监管总局2022年6月23日工业能效提升行动计划推进工业能效提升,是产业提质升级、实现高质量发展的内在要求,是降低工业领域碳排放、实现碳达峰碳中和目标的重要途径,是培育形成绿色低碳发展新动能、促进工业经济增长的有效举措。为深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,进一步提高工业领域能源利用效率,推动优化能源资源配置,制定本行动计划。一总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持系统观念,坚持节能优先方针,把节能提效作为最直接、最有效、最经济的降碳举措,统筹推进能效技术变革和能效管理革新,统筹提高能效监管能力和能效服务水平,统筹提升重点用能工艺设备产品效率和全链条综合能效,稳妥有序推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变,积极推进用能高效化、低碳化、绿色化,为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。(二)主要目标到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求,节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。二大力提升重点行业领域能效聚焦重点用能行业和用能领域,分业施策,分类推进,加快技术推广,强化对标达标,系统提升能效水平。(一)推进重点行业节能提效改造升级。深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力,有序推进技术工艺升级,推动能效水平应提尽提,实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备,推广一批关键共性节能提效技术装备,加快提升行业能效。鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。专栏1 重点行业节能提效改造升级重点方向钢铁行业:通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢,提高废钢使用量,加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。石化化工行业:加强高效精馏系统产业化应用,加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。有色金属行业:加强铝用高质量阳极、铜锍连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铅渣直接还原等应用,加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。建材行业:加强全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术应用,实施水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等生产线节能技术综合改造,推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻高效旋风预热器、浮法玻璃一窑多线、陶瓷干法制粉等,积极推进水泥窑协同处置。机械行业:加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展,实施智能化、绿色化改造。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。造纸行业:进一步提升产业集中度,推广热电联产,推进林纸一体化工程建设,加快建设木浆、非木浆等植物纤维原料制浆生产线,推广低能耗蒸煮、氧脱木素、宽压区压榨、污泥余热干燥等技术装备及高效节能通用用能设备。纺织行业:发展化学纤维智能化高效柔性制备技术,推广低能耗印染装备,应用低温印染、小浴比染色、针织物连续印染等先进工艺。电子行业:强化行业集聚,加快谐波治理及无功补偿技术改造单晶炉、多晶硅闭环制造、先进拉晶、节能光纤预制及拉丝等研发应用。(二)推进重点领域能效提升绿色升级。持续开展国家绿色数据中心建设,发布名单及典型案例,加强绿色设计、运维和能源计量审查。引导数据中心扩大绿色能源利用比例,推动老旧数据中心实施系统节能改造。支持制造企业加强绿色设计,提高网络设备等信息处理设备能效。推动低功耗芯片等产品和技术在移动通信网络中的应用,推动电源、空调等配套设施绿色化改造。到2025年,新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE,指数据中心总耗电量与信息设备耗电量的比值)优于1.3。专栏2 重点领域能效提升绿色升级重点方向数据中心:加快液冷、自然冷源等制冷节能技术应用,鼓励采用分布式供电、模块化机房及虚拟化、云化IT资源、高温型IT设备等高效系统和设备,推广高压直流供电、集成式电力模块等技术,发展智能化能源管控系统。鼓励数据中心在保证安全运行的前提下,优化减配冗余基础设施,自建余热回收设施。 通信基站:推进硬件节能技术应用,采用高制程芯片、利用氮化镓功放等提升设备整体能效。逐步引入液体冷却、自然冷源等新型散热技术。加强智能符号静默、通道静默等软件节能技术应用。推广室外小型智能化电源系统在基站的应用。结合市电情况优化备电蓄电池配置。通信机房:加快推广机房冷热通道隔离、微模块、整机柜服务器、余热回收利用等技术。在满足业务安全需求下,推广不同供电保障等级的节能技术方案。推广机房机柜一体化集成技术,以及新风、热交换和热管技术等自然冷源利用技术。积极开展机房能效实时监测管理。(三)推进跨产业跨领域耦合提效协同升级。鼓励钢化联产、炼化集成、煤化电热一体化和多联产发展,推动不同行业间融合创新,实现协同节能提效。利用钢铁、焦化企业副产煤气生产高附加值化工产品,推动炼化、煤化工企业构建首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链。推动工业固体废物高值高效资源化利用,以高炉矿渣、粉煤灰等为主要原料的超细粉替代水泥混合材,减少水泥、水泥熟料消耗量。推动利用工业余热供暖,促进产城高效融合。三持续提升用能设备系统能效围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备,持续开展能效提升专项行动,加大高效用能设备应用力度,开展存量用能设备节能改造。(四)实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计,优化电机控制算法与控制性能,加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证,推进电机高效再制造。推动使用企业开展设备能效水平和运行维护情况评估,科学细分负载特性及不同工况,加快电机更新升级。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。(五)实施变压器能效提升行动。引导变压器关键材料生产、零部件供应、整机制造企业协同开展绿色设计,加强立体卷铁芯等结构设计与加工工艺技术创新。针对可再生能源电站、轨道交通、数据中心、船用岸电、电动汽车充电等新兴应用场景,推广应用高效节能变压器。鼓励电网企业、工业企业开展在网运行变压器全面普查,制定能效提升计划并组织实施。2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上。(六)实施锅炉能效提升行动。推动开展锅炉系统能效在线监控、在线诊断、协同优化、主辅机匹配调控等技术改造。加快推进锅炉产业集群高质量发展,促进高效节能锅炉产业化。鼓励生产企业提供高效节能锅炉及配套降碳、环保等设施的设计、生产、安装、运行等一体化服务。(七)实施用能系统能效提升行动。开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。加快应用高效离心式风机、低速大转矩直驱、高速直驱、伺服驱动等技术,提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量。推动高效节能炉排、配套辅机、热网泵阀、储热器、能量计量系统等高效锅炉配套系统规模化应用。加强能效标识符合性审查,禁止企业生产、销售不符合能效强制性国家标准要求的用能设备及其系统。四统筹提升企业园区综合能效推动工业企业、工业园区加强全链条、全维度、全过程用能管理,协同推进大中小企业节能提效,系统提升产业链供应链综合能效水平。(八)强化工业能效标杆引领。全面开展对标达标,在重点用能行业遴选发布能效“领跑者”企业名单及其能效指标,通过树立标杆、宣传推广、政策激励,引导行业企业赶超能效“领跑者”。以重点行业国际先进水平、能效标杆水平为起点,合理设定更高的能效指标,引导领军型、创新型骨干企业全面采用先进前沿工艺技术装备,探索打造超级能效工厂,树立国际领先的能效标杆。到2025年,在重点用能行业遴选100家能效“领跑者”企业,探索创建10家超级能效工厂。(九)强化工业企业能效管理。推动重点用能企业制定实施节能计划,建立节能目标责任制,开展能源管理体系认证,设立专职能源管理岗位等。落实能源消费统计和能源利用状况报告制度,定期开展能源审计、节能诊断和能效对标达标,鼓励企业按照自愿原则发布能源利用状况年度报告。组织开展能源计量审查,督促企业完善能源计量体系,按要求配备能源计量器具,定期开展器具检定校准等。(十)强化大型企业能效引领作用。支持大型企业全面推行绿色制造,加快推进节能提效工艺革新和数字化、绿色化转型。鼓励通过项目合作、产业共建、搭建联盟等市场化方式,加强产业链供应链能效管理,引导能效提升。鼓励大型企业带头执行企业绿色采购指南,强化采购中的能效约束。鼓励签订节能自愿协议,实施供应链能效提升倡议,开展节能自愿声明和自我承诺等。(十一)强化中小企业能效服务能力。引导中小企业应用节能提效技术工艺装备,加大可再生能源和新能源利用,对标创建绿色工厂。分行业领域推动完善中小企业能效合作服务机制,面向中小企业开展各类节能服务,宣传推广节能提效改造案例。鼓励中小企业专注主业、深耕细作、强化创新,在节能提效技术装备领域培育一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业。(十二)强化工业园区用能管理。引导石化化工、纺织、陶瓷等行业生产企业向园区转移,形成产业规模效应,共建共享能源等基础设施。在工业园区因地制宜推广集中供热供气、能源供应中枢等新业态,充分释放电厂、工业余热等供热能力,发展长输供热项目,有序替代管网覆盖范围内燃煤锅炉。加强电力需求侧管理,开展工业领域电力需求侧管理示范企业和园区创建,优化电力资源配置。积极推进工业园区、大型企业内部应用新能源车辆和封闭式管道进行运输。五有序推进工业用能低碳转型加强用能供需双向互动,统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种,积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。(十三)加快推进煤炭利用高效化、清洁化。有序推动煤炭减量替代,推进煤炭向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。加快应用煤炭清洁高效燃烧、资源化利用等技术。按照“以气定改”原则有序推进工业燃煤天然气替代。引导企业有序开展煤炭清洁高效利用改造,依法依规淘汰落后产能、落后工艺。(十四)加快推进工业用能多元化、绿色化。支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网,加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行,推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力,就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。(十五)加快推进终端用能电气化、低碳化。在钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节,推广电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热、高温热泵、大功率电热储能锅炉等替代工艺技术装备,扩大电气化终端用能设备使用比例。稳妥有序对工业生产过程中低温热源进行电气化改造。鼓励优先使用可再生能源满足电能替代项目的用电需求。到2025年,电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。六积极推动数字能效提档升级充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用,推动构建状态感知、实时
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