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    厂房降温风机_国内最先进海上风机今下线华腾金太阳推出3G多能水

    单个叶片56.4米,风轮直径116米,海上风机“巨无霸”——3.6兆瓦大型海上风机,今天上午在上海电气临港重装备基地成功下线。这是我国自主研发的技术最先进、容量最大的风力发电机组,由上海电气风电设备有限公司独立研发试制。
    这台海上风电机组的研发成功,标志着中国掌握了大容量风电机组设计核心技术,填补了国内海上风机独立研制的空白。单台3.6兆瓦海上风机,每年可发电900万度,节约煤炭约3150吨标准煤,属于零排放。机组具有开放性控制系统,能根据用户需要、不同风场修改;有先进的防腐系统、优异的气动性能,易于安装维护;运用了远程监控系统、自动消防系统、视频监控系统,进一步提高了运行安全性。它是上海电气自己培养的技术团队独立策划、自主设计的大型风机,各项参数都达到国际领先水平。

    上海正大力发展低碳环保的新能源经济。上海电气在发展风电产业的过程中,经历了从引进技术到联合设计、再到自主开发的过程。目前,上海电气进军海上风电战略布局基本形成,在江苏投资建立制造基地,具备了3.6-5兆瓦及以上大型风机的生产条件。上海电气临港制造基地建立风机检测中心,配置了全功率试验台,拥有国内主机厂中唯一的临港试验风场,可以完成对风机最全面的检测和测试。

    上海电气风电公司力争2011年整机销售额达100亿元。

    深圳市华腾金太阳科技有限公司研发出3G多能水循环空气能热水器,与太阳能配合的产品的理论节能率可达94%以上。

    深圳市华腾金太阳科技有限公司,总结了十五年太阳能热水器的实践经验,分析了近年推广空气能热水器的所遇到的问题,研发出3G太阳能热水器(配于空气能作为辅助加热的太阳能热水器),该产品的理论节能率可达94%以上,堪称当代最节能的产品。

    该产品的以一台太阳能热水器,配用一台1~1.5匹的空气能热水器,当晴好天气时,太阳能热水器制造热水,对东南沿海地区,这种天气大楷占80%,也就是说太阳能热水器的平均节能80%。但碰到阴雨天时,通常用电加热器来生产热水。这时用电是20%。如果这时用节电70%的空气能热泵生产热水,这样20%的耗电量又再节约14%,因此从理论上讲太阳能热水器配上热泵,节电率(节能率)可达94%,这也是目前最节能的产品了。

    该产品的特点是:除了自身可以作为一般空气能热水器、以全新的产品提供给用户外,还可以参与老用户的原来的热水器的改造,可以和太阳能热水器、电热水器、带储热水箱的燃气热水器配套,大大扩大了节能产品的使用群体。

    该产品的特点是:

    1、可以用太阳能控制仪控制(同理也可以用电热水器控制器,燃气热水器控制器控制),原太阳能设备的控制器控制不需要改动,本热泵内部装有自身的保护功能。

    2、考虑到低温天气空气能效率下降的弱点,本机设有定温旋钮,车间降温风机,用户可设定最低空气温度,当气温低于设定温度时(经验温度为14℃),热泵停用,转为原机的电加热器加热,保证用户的供水质量。

    3、可以和一切太阳能热水器配套,对已经安装太阳能的用户,可以加装太阳能热泵,使得太阳能更省电,还可以提高热水器的供水量,弥补以前的太阳能热水器体积大的不足。由于安装了空气能,原来考虑太阳能的容量就可以变小,以前一般的太阳能的供水量都以用户2天-3天的供水量来定的容积,现在可以以1天的供水量来定容积了,一般200升的太阳能就可以供应10口以上的用户了。对于目前正在流行的阳台式太阳能热水器,也十分适应,可使得原来节能率在50%以下的阳台式热水器的节能率提高到80%以上。

    4、安装快捷简便,将热泵放在太阳能水箱下,接好电源和水管就行了,一般有简单的水电知识的人一个小时内就可以安装好。

    5、市场面广,本产品中的空气能热水对已经安装电加热器、带储水水箱的燃气热水器等用户,也可以配套,可以使他们节电70%以上。这样太阳能热水器的专卖店就可以扩大经营范围,既可以供应太阳能,又可以供应空气能,又可以改造其他用户的电热水器和燃气热水器。使得专卖店的客户对象达到几乎90%以上。

    6、一般的空气能热水器多采用氟循环的方案,这种方案的缺点是:

    a、安装复杂,技术要求高,一般太阳能及水电安装从业人员多数没有掌握该技术,一不小心就造成氟泄漏返工和维修。

    b、由于空气能的工作温度比空调高30度,工作压力比空调高约10公斤,所以故障率比空调高,维修率也较高,如采用氟循环空气能热水器将进一步增加维修的难度。

    c、环保差,在维修时往往将氟化物放掉,这将污染环境,不利环保。

    7、本产品的空气能热水器采用水循环方案,安装简洁、维修方便、故障率低:

    A、安装简便,只要你会安装水管,会插电源,你就会安装我们的3G太阳能和空气能。

    B、维修便利,如果出现故障,可以将空气能主机水管脱掉,整台运到工厂或是维修点修理。

    C、不存在氟利昂泄漏的问题,对环境没有危害。

    本公司的产品与其他空气能厂的产品的不同是本公司的产品是公司15年太阳能经验加上5年空气能经验的总结,比较适合太阳能同行、一般水电工的操作,简单易行,物美价廉,易于大面积推广。


    上海电气自2009年以来股价走势

     □本报记者 李晓辉

     

     上海电气(601727)董事长徐建国对中国证券报记者说:“去年我提出,即便是冬天也不能‘猫冬’,而要‘冬练’,要一手抓结构调整,一手抓新业务发展。相信今年我们的增长会快于去年,毛利率、业绩指标都会比去年更好。”

     2009年,上海电气实现营业收入577.9亿元,实现净利润25.01亿元,每股收益0.2元,在中国证券报金牛百强上市公司评选中,居机械类排名第6位。这个传统的电力和工业设备制造巨头,未来也将全力打造核电、风电以及装备制造的海外项目工程整体竞争力。

     风电设备力争前三

     在世博会中国馆第8层的“低碳未来”展区,有两个缓缓转动的带有“上海电气”寓意“创新永恒”的风电轴承。上海电气是最早参与大型风机制造的企业之一,自2004年即开始从事风电设备的研发与生产,与Aerodyn联合设计了适应中国风况的2MW风力发电机组,目前公司在临港基地已形成了完整的风电设备制造能力,风电制造产业链日趋完整。

     2009年上海电气风电销售收入达到12.44亿元,同比增长30%以上。去年风机订单超过50亿元,其中1.25MW机型合同超过20亿元,2MW机型合同超过30亿元。

     徐建国对中国证券报记者表示,虽然目前风机在公司销售额占比不大,但是每年增幅都在100%以上。公司今年风机销售将达到40亿元,到2012年将超过100亿元,届时上海电器在风电整机领域将力争前三。

     7月1日,上海电气3.6MW风机正式下线,预计8月份将正式投入批量应用。徐建国对此表示,近年上海电气将重点发展海上风电领域,主力机型也将是3.6MW。徐建国表示:“这个行业产业链很长,我们定位于设备制造商,其他方面我们会考虑联合发展,而不是延伸到整个产业链上。”

     2010年5月24日,上海电气与华能集团在北京签订了150台2MW、共计30万千瓦的风电机组采购框架协议,这将为明年目标翻番留足后劲。

     核电2012年业绩集中释放

     6月12日,由上海电气承制的全球首台AP1000国产化主设备,三门核电1号机组安注箱已顺利发运,这标志着我国第三代核电技术设备国产化实现了零的突破。

     上海电气是我国三大核电设备制造商之一,2009年底,核电领域在手订单349亿元。作为国内最早进入核电行业的企业和AP1000技术的受让方,承接了浙江三门、山东海阳核电1号、2号机组的稳压器、蒸发器、安注箱,堆内构件和控制棒驱动机构等设备的国产化研制,在第三代核电的产业竞争中占据技术先发优势。

     徐建国对中国证券报记者表示,核电设备与风机不同,属于国家核准,能够拿到订单的企业很少。公司去年底349亿元的订单大约在3-4年时间逐渐释放,到2012年的业绩体现最为明显。按照目前核电领域发展速度,预计公司的核电业务至少能够支撑未来10年的发展。

     5月18日,上海电气完成非公开发行共募集资金22.21亿元。这其中,约8.4亿元拟用于核电领域的产能扩建和技术提升,将帮助公司形成年产4-6套蒸汽发生器、压力容器和稳压器,8-10套堆内构件和控制棒驱动机构的核电核岛主设备集成制造产业化规模。

     海外工程成增长新引擎

     上海电气海外工程业务,短短5年时间就从6亿元营业额迅速增长到2009年近70亿元的规模。过去一年中,上海电气新增海外工程订单220亿元,累计海外工程订单更是超过710亿元。

     徐建国表示,目前上海电气在海外电力工程方面已经具有一定的影响力,公司目前承包的电站工程已经分布在10多个国家,今年公司将向相对发达的国家和地区拓展,进入传统欧美能源巨头的市场。

     对于未来几年海外工程市场的成长性,他表示继续看好:“‘十二五’期间,我们可能不会再现以前的快速增长,但肯定能保证每年高于10%的增长,预计到2016年海外工程销售额将达到150亿元。”

     徐建国强调,海外市场的风险目前是上海电气考虑较多的问题,比如复杂的商务条款和电力标准等问题。他指出,随着规模越来越大,公司所面临的风险也越大,公司将充分考量当地市场的实际情况,发挥第三方机构作用,尽可能规避风险。

    来源:中国证券报
    空调器室外机组风扇出口防护网后面的气流漩涡脱落引起的气动噪声是空调器室外机组噪声增加的一个重要因素。这类噪声不仅与气流的流动速度有关,而且还与物体特征尺寸等多种因素有关。因此,在国内,关于空调器室外机组风扇出口湍流噪声的研究一直没有得到应有的重视,成为困扰空调器室外机组气动噪声的一个重要因素[1]。本文就是在这样的背景下,联合某大型空调器研究所,通过试验,开展了对空调器室外机组防护网后气流漩涡脱落对空调器气动噪声影响的研究。   2 空调器室外机组噪声产生的机理     通常,空调器室外机组都是采用轴流风扇作为通风装置,轴流风扇发出的噪声包括两部分:一部分是湍流噪声,另一部分是离散频率噪声。低压轴流风机,如用于空调器的风机,通过对叶轮和支撑进行适当的安排等措施,远离低压轴流风机处测得的噪声,主要是湍流噪声。湍流噪声的根源是随机脉动力[2],其主要机理:(1)叶轮进口来流不均匀;(2)物体湍流边界层内的随机脉动压力;(3)动叶湍流边界层的旋涡自叶片后缘脱落时引起的压力脉动,不论边界层是否分离,这种脉动都存在,其典型例子为卡门涡街;(4)当来流为湍流时,来流的脉动速度是随机的,则攻角的脉动和随之而来的升力脉动也是随机的;(5)二次涡流产生的噪声;(6)间隙噪声。  

    4 试验结果分析   噪声试验是在半消声室进行的。从结果来看,风扇转速、防护网对空调器室外机组噪声有较大的影响。   图1表示了产品机上防护网的存在对噪声声压级分布的影响。可以看出,在低频范围和高频范围内,防护网的存在对频谱分布影响很小,而在1000Hz频率附近,防护网的存在对频谱分布影响较大,正是这个频率范围,由于防护网的存在引起声压级的增加,才造成噪声级(A声级)的明显增大。因为以A声级作为噪声衡量标准时,声音通过A网络时,低频段有较大的衰减。虽然从图1看到的低频段声压级较高,但对总噪声的影响较小。这一点可根据A声级计算公式说明。

      根据每一频率下的声压值,计算出A声级,有防护网时为57.7dB(A),无防护网时为53.8dB(A)。可以看出,由于防护网的存在才使噪声明显增大。但是,如果分段计算A声级,就会发现,对噪声影响最大的是在1000Hz附近的频率范围,图2表示了每一频率的A计权的结果,可清楚地看出,在1000Hz附近频率范围的声压分布对噪声有明显的影响。表1给出了3个频率范围的A声级。因此,如何减小1000Hz附近频率范围的声压级是降低噪声的关键。从图1可以看到,1000Hz附近频率范围声压级的增大是由于防护网的存在。因此,可以认为风扇出口气流和防护网的干涉及引起的涡脱落是主要的噪声源。   表1  不同频率的声压级对总噪声的影响   无防护网 产品机防护网 25~630Hz 50.5dB(A) 51.4dB(A) 630~1600Hz 50.2dB(A) 55.8dB(A) 1600~10000Hz 47.0dB(A) 51.5dB(A)

      为说明风扇出口气流和防护网的干涉引起的涡脱落是主要的噪声源,进行了不同防护网钢丝直径对噪声影响的试验。图3表示了钢丝直径2.5mm和2.0mm防护网的噪声频谱。可以看出,在1000Hz附近的频谱范围,二者存在一定的差别。正是这一差别使直径2.5mm的防护网的噪声减小了1.0dB(A)。造成这种现象的原因,可能是由于钢丝直径不同引起的涡脱落频率也不同。根据脱落涡模型的假设,处在均匀流体中钝体尾迹中脉动速度的频谱有一个非常宽的频率范围,通常最大声功率级值是在脱落涡频率处,如式(2),这个频率f 与Strouhal数(St)有关。为了进一步说明防护网钢丝直径的影响,图4展示出了钢丝直径2,负压风机报价.5mm的防护网和钢丝直径4.0mm的防护网的噪声频谱,它充分说明了防护网钢丝直径对噪声的重要影响。由于手工加工钢丝直径为4.0mm的防护网时,防护网的内圈不便加工,只是将风扇出风速度最大处的防护网钢丝直径加粗到4.0mm。

      根据流场测试结果[5]可知,地沟送风,风扇出口最大速度为10m/s左右,因此可以计算出,采用直径2.0mm的防护网时,涡脱落频率最大值是在1000Hz附近;而采用直径2.5mm的防护网时,涡脱落频率最大值是在800Hz附近。这个结果从物理上解释如下,由于尾迹宽度随着钢丝直径的增大而增大,引起了紊流噪声频谱中的主要频带向低频范围移动。如果用A声级测量,则直径大的钢丝在降低噪声方面是有好处的。这样,当噪声级在A声级的基础上被评价时,必须考虑噪声的频谱形式,因为即使辐射的总声功率相同,根据声功率在不同的频率范围内所占百分比的不同,基于A声级的噪声也是不同的,这说明钢丝直径可能对噪声频谱分布有重要的影响。   结合以上关于防护网钢丝直径对噪声影响的分析,可以看出,空调器室外机组风扇出口的防护网对气动噪声的影响非常重要。由于气动噪声是空调器室外机组噪声最重要的组成部分,为了降低气动噪声,必须得保证风扇出口气流速度与防护网钢丝直径很好地匹配,以避免1000Hz频率附近的脱落涡存在,从而降低由于气流和防护网干涉引起的气动噪声。  
     

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