8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Ho Kun, Метод оценки энергоэффективности и меры по сохранению энергии и сокращению выбросов сталелитейной промышленности, Ван Ли подлинная книга Синьхуа Книжный магазин Флагманский магазин Wenxuan Официальный веб -сайт Metallurgical Industry Press

Цена: 968руб.    (¥45.8)
Артикул: 615763340664
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
127 руб. (¥6)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥40.7860руб.
¥ 118.04 93.71 980руб.
¥33.6710руб.
¥39.2829руб.

Методы оценки энергоэффективности и меры по сохранению энергии и сокращение выбросов для сталелитейной промышленности

сделать   автор:Он кун, Ван Ли
решительный  Цена:49
из&энсп; версия&энсп; агентство:Metallurgical Industry Press
Дата публикации:01 октября 2019 г.
страница  Количество:111
установить  Рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787502482381
Каталог
●1. Введение
1.1 Фон
1.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
1.3 Исследовательский контент и инновационные баллы
1.3.1 Контент исследования и техническая дорожная карта
1.3.2 Исследовательские и инновационные баллы
2 Теоретическая основа и обзор литературы
2.1 Производство стали и основные процессы производства стали
2.1.1 Производство и потребление стали
2.1.2 Процесс производства стали и потребление энергии
2.2 Методы оценки энергоэффективности и основные показатели
2.2.1 Общий индекс потребления энергии
2.2.2 Индекс потребления энергии процесса
2.3. Исследование прогресса в отношении факторов, влияющих на потребление энергии и потенциал экономии энергии
2.3.1. Исследование прогресса по основным факторам, влияющим на потребление энергии
2.3.2. Исследование прогресса в области энергосберегающего потенциального анализа
2.4 Промышленная производственная энергопотребление в зависимости от цены на электроэнергию по совместительству
2.4.1 Управление электрической нагрузкой в ​​промышленном производстве
2.4.2 Влияние колебаний нагрузки на энергопотребление пиковых блоков бритья
2.5 Сводка этой главы
3 факторы и ограничения, влияющие на потребление энергии типичной производства стали
3.1 Ограничения на производственную энергию потребления лома в сырье
3.1.1 Отношение стали в стали в производстве стали
3.1.2.
3.2 Влияние производственной шкалы на потребление энергии процесса и общее потребление энергии
3.3 Ограничения энергетической структуры на эффективность преобразования энергетической промышленности
3.3.1 Различия в структуре энергии
3.3.2 Различия в эффективности преобразования промышленного преобразования между природным газом и углем
3.3.3 Влияние параметров мощности на потребление энергии
3.4 Влияние энергетической технологии на потребление энергии процесса
3.4.1. Влияние основных технологий энергосбережения производства на потребление энергии процесса путем спекания и процессов пеллетов
3.4.2 Влияние основной технологии энергосберегающей энергетики на потребление энергии процесса в процессе коксовки
3.4.3 Влияние основной технологии энергосберегающей энергосбережения на потребление энергии в процессе взрывной печи процесс
3.4.4 Влияние основной энергосберегающей технологии на процесс преобразователя на потребление энергии
3.4.5 Влияние основных энергетических технологий на потребление энергии процесса электрической печи процесс
3.4.6. Влияние основных энергетических технологий на процесс литья на потребление энергии
3.4.7 Влияние основных энергосберегающих технологий в процессе проката на энергопотребление
3.4.8 Комплексные меры по экономии энергии
3.5 Сводка этой главы
4 Анализ энергоэффективности системы производства стали на основе разницы в коэффициентах металлов стали
4.1 Анализ ограничений сопоставимого индекса потребления энергии тонны стали
4.1.1 Метод расчета для сопоставимого потребления энергии тонны стали
4.1.2 Влияние потребления энергии процесса на сопоставимое потребление энергии на тонну стали
4.1.3 Влияние сравнения лома -стали на сопоставимое потребление энергии на тонну стали
4.1.4 Ограничения сопоставимого индекса потребления энергии тонны стали в применении
4.2 Предложение индекса энергопотребления с фиксированным спецификом для тонны стали
4.2.1 Метод расчета для потребления энергии с фиксированным специфическим
4.2.2 Сопоставление взаимосвязи между соотношением стали лома и соотношением железной стали на основе баланса материала
4.2.3 Сопоставление взаимосвязи между соотношением стали и потреблением энергии системы создания стали
4.3.
4.3.1 Основные параметры производства процесса и энергопотребления
4.3.2 Изменения в энергопотреблении каждой производственной системы
4.3.3 Влияние сравнения лома -стали на потребление энергии в железных системах
4.3.4 Причины изменения уровней энергопотребления в соответствии с двумя типами методов расчета потребления энергии
4.4 Сравнительный анализ энергоэнергетики стальных предприятий в Китае и Японии
4.4.1 Сравнение производства и потребления энергии
4.4.2 Причины разрыва в уровнях энергопотребления в рамках метода потребления угля производства электроэнергии
4.4.3 Влияние потребления угля на выработку электроэнергии на потребление энергии на тонну стали
4.5 Сводка этой главы
5 Анализ контроля силовой нагрузки и потенциала энергосбережения в производстве стали
5.1 Электрический баланс стальных предприятий
5.2 Выбор связанных процессов, методов выработки электроэнергии и типов газа
5.2.1. Характеристики эксплуатации производственного процесса и силовая нагрузка
5.2.2 Метод выработки газовой электроэнергии самопроизводимой электростанции
5.2.3 Параметры, связанные с газовыми ресурсами побочного продукта
5.3 Операция модели двух типов пиковых бритья единиц
5.3.1“ низкая нагрузка” модель операции пикового бритья режима
5.3.2&Ldquo; система с двумя сдвигами” модель операции пикового бритья режима
5.3.3 Пиковое брендовое устройство работы энергопотребления и параметры выбросов
5.4 Анализ эффекта управления нагрузкой мощности производственного процесса
5.4.1 Связь с балансом между ломами стали и горячим железом в системе создания стали
5.4.2 Изменения в энергопотреблении предприятия, самогригенерирующей емкости и эксплуатационных параметров электрических печей
5.4.3 Анализ изменений в нагрузке на электроэнергию и экономических выгод
5.4.4.
5.5 Газ производства электроэнергии“ Регулирование пика хранения энергии” использование анализа эффекта режима
5.5.1. Объем газа выработки электроэнергии на самопроизводных электростанциях в разное время
5.5.2 Анализ эффекта корпоративного предприятия
5.5.3. Изменения в производстве самостоятельной электроэнергии в каждом периоде самооценки электростанции
5.5.4.
5.6 Сводка этой главы
6 Анализ энергетического потенциала производства стали под влиянием множества факторов
6.1 Сопоставление параметров.
6.1.1 Сопоставление соотношения между коэффициентом лома и соотношением стали электрической печи
6.1.2 Настройка параметров промышленной структуры
6.1.3 Параметры энергопотребления процесса и процесса
6.1.4 Природный газ заменяет эффективность экономии энергии угля
6.2 Многофакторная модель расчета энергосбережения производства стали.
6.2.1 Доля энергопотребления вспомогательной системы k
6.2.2 Доля потребления энергии в неэ-мэльных процессахλ
6.2.3 Два типа вычислительных моделей на основе потребления энергии процесса и энергопотребления процесса
6.2.4 Модель Неизвестное определение параметров
6.2.5 Проверка точности модели
6.3 Анализ энергоэффективности и потенциала экономии энергии
6.3.1 Решить ситуацию производства стали на основе минимального потребления энергии производства
6.3.2 Решение потребления энергии стальных предприятий на основе минимального потребления энергии производства
6.3.3 Исследование энергосберегающего потенциала влияния факторов размещения порядка с помощью Electric Heating Equivalent метод
6.3.4.
6.3.5 Анализ энергетического потенциала сталелитейной промышленности при методе потребления угля
6.4 Сводка этой главы
7 Заключение и перспективы
7.1 Заключение
7.2 Исследование перспективы
Рекомендации
Содержание пунктирное

Введение в контент

Содержание этой книги включает в себя поля методов оценки энергопотребления и оптимизации энергии и регулирования стальных процессов.Во -первых, основываясь на анализе существующих показателей энергопотребления производства стали, для различных структур процесса предлагается сравнение различий в энергоэффективности.&Ldquo; тонна стали имеет особое потребление энергии” индикатор, и сравните и проанализируйте изменения в энергоэффективности производства стали моей страны.Во -вторых, начиная со стороны спроса на энергоснабжение и источника питания производства стали, предлагаются два типа методов управления энергопотреблением для процесса производства. .Позже, в сочетании с многофакторным анализом модели связи, фактическим уровнем энергопотребления и потенциалом экономии энергии в китайской сталелитейной промышленности были прояснены, и были предложены основные направления экономии энергии в будущем.Эта книга подходит для научных исследователей и аспирантов в соответствующих дисциплинах, таких как металлургическая инженерия и энергетическая энергетическая инженерия. Анализ потенциала энергосбережения.

Об авторе

Он кун, Ван Ли

Ван Ли, доктор философии в области инженерии, профессор и декан Школы энергетической и экологической инженерии, Пекинский университет науки и техники, руководитель PhD и приглашенный профессор в Университете Бирмингема, Великобритания.Он занимал должность директора китайского металлического общества, вице -председателя Общества энергетической и тепловой инженерии Китайского металлического общества, вице -председателя Пекинского охлаждения Общества охлаждения и директора Пекинского теплового общества и энергетической инженерии.Он занимался обучением и научными исследованиями в области охлаждения и низкой температуры и тепловой инженерии в течение длительного времени. Теория и применение жидкости и т. Д.Четыре опубликованные работы (включая“ двенадцать пять&Rdquo: «Учебник по планированию веса One), опубликовал более 300 статей и выиграл National 20 титулов.Он выиграл восемь провинциальных и министерских научных и технических наград, одна награда за тяжелые преподавательские достижения и три награды за достижения в области провинции и министерства.Он выиграл награду за молодежную науку и технологии Китая и звание хорошего учителя в стране.