• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


โซลูชันเตาปฏิกรณ์ใช้น้ำเย็นสำหรับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในโรงงานเหล็ก

สถานการณ์การใช้งาน: การชดเชยพลังงานฟัตเตอร์และลดฮาร์โมนิกอย่างรวดเร็วสำหรับเตาอาร์คไฟฟ้าขนาดใหญ่ในโรงกลั่นเหล็ก
ปัญหาหลัก: อุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง การเปลี่ยนแปลงของพลังงานฟัตเตอร์อย่างรวดเร็วและมีปริมาณมาก ช่วงเวลาในการบำรุงรักษาน้อย

Ⅰ. จุดเด่นของการออกแบบหลัก

  • การเลือกอุปกรณ์: รีแอคเตอร์แบบน้ำเย็น
    • ข้อได้เปรียบหลัก: การออกแบบทางน้ำที่ทำจากสแตนเลสเกรดอุตสาหกรรม 316L ให้ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน และความแข็งแรงทางกล ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (>60°C) ใกล้เตาอาร์คไฟฟ้า รวมถึงฝุ่นละอองและแก๊สกัดกร่อน
    • การรับประกันความน่าเชื่อถือ: โครงสร้างสแตนเลสเพิ่มอายุการใช้งานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง
  • การจัดการความร้อน: ระบบทำความเย็นด้วยน้ำบริสุทธิ์แบบวงจรป้อนกลับประสิทธิภาพสูง
    • พารามิเตอร์สำคัญ: การไหลเวียนแบบวงจรป้อนกลับบังคับ ความเร็วการไหล ≥40m³/ชม. การควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิ ΔT≤15℃
    • คุณค่าหลัก:
      • การกระจายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง: กำจัดความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของรีแอคเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของส่วนประกอบหลักจะคงที่และควบคุมได้
      • ความบริสุทธิ์ของน้ำ: การออกแบบวงจรป้อนกลับป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นภายนอก ลดความเสี่ยงจากการอุดตันหรือเกิดคราบ
      • ความมั่นคงระยะยาว: อุณหภูมิการทำงานที่ต่ำชะลอการเสื่อมสภาพของวัสดุฉนวน ทำให้อายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • การตอบสนองแบบไดนามิก: การสลับพลังงานฟัตเตอร์ 20Mvar ภายใน 10 มิลลิวินาที
    • เทคโนโลยีหลัก: การผสานรวมอย่างแนบสนิทกับระบบ Capacitor (TSC) ที่ควบคุมด้วย Thyristor ประสิทธิภาพสูง
    • คุณค่าหลัก:
      • การตอบสนองระดับมิลลิวินาที: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพลังงานฟัตเตอร์อย่างรุนแรงและรวดเร็วระหว่างกระบวนการเตาอาร์คไฟฟ้า (เช่น การจุดอาร์ค การล่มของชาร์จ)
      • ความมั่นคงของแรงดัน: ลดการกระพริบและความไม่คงที่ของแรงดัน ปกป้องคุณภาพของระบบไฟฟ้า และรับประกันความต่อเนื่องและปลอดภัยของอุปกรณ์สำคัญ
      • การปรับปรุงแฟคเตอร์พลังงาน: มอบพลังงานฟัตเตอร์แบบคาปาซิทีฟแบบเรียลไทม์เพื่อคงที่แฟคเตอร์พลังงานของระบบ (เช่น ≥0.95) ลดโทษจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายพลังงาน
  • การปรับปรุงการบำรุงรักษา: การออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
    • นวัตกรรมการออกแบบ: การออกแบบโครงสร้างทางน้ำที่ได้รับการปรับปรุงร่วมกับวัสดุสแตนเลสให้คุณสมบัติป้องกันการ Fouling ที่เหนือกว่า
    • คุณค่าหลัก:
      • ลดเวลาหยุดทำงาน 90%: กำจัดการถอดแยกและทำความสะอาดที่จำเป็นสำหรับรีแอคเตอร์แบบดั้งเดิมเนื่องจากการสะสมของฝุ่นหรือคราบ
      • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างมาก: ลดค่าแรง เวลา และค่าใช้จ่ายจากการขาดการผลิต
      • ความพร้อมใช้งานสูง: เพิ่มเวลาทำงานสูงสุด ตรงกับความต้องการในการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง

Ⅱ. คุณค่าโดยตรงสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

  • ความน่าเชื่อถือสูง: รีแอคเตอร์แบบน้ำเย็นสแตนเลส 316L + ระบบทำความเย็นด้วยน้ำบริสุทธิ์แบบวงจรป้อนกลับ รับประกันความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานสูงสุดในสภาพแวดล้อมของเตาอาร์คไฟฟ้า (อุณหภูมิสูง ฝุ่น)
  • การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: การสลับพลังงานฟัตเตอร์ระดับ 10 มิลลิวินาที ให้การสนับสนุนแรงดันชั่วขณะ ลดการกระพริบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประโยชน์ที่ชัดเจน: การปฏิบัติตามมาตรฐานแฟคเตอร์พลังงานที่มั่นคงหลีกเลี่ยงโทษจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบำรุงรักษาที่ง่าย: การบำรุงรักษาที่แทบไม่มีจากการออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ทำให้เวลาทำงานสูงสุด แก้ไขปัญหา "ช่วงเวลาในการบำรุงรักษาน้อย"
  • การลดค่าใช้จ่ายอย่างครอบคลุม: ลดการสูญเสียพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และหลีกเลี่ยงโทษ มอบผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวอย่างมาก

Ⅲ. สรุปโซลูชัน

โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลักสามประการของการชดเชยพลังงานฟัตเตอร์ในเตาอาร์คไฟฟ้า: อุณหภูมิสูง การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง โดยมีรีแอคเตอร์ระดับอุตสาหกรรมพร้อมระบบทำความเย็นด้วยน้ำบริสุทธิ์แบบวงจรป้อนกลับที่มีการไหลเวียนสูง มอบความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพทางความร้อนที่ไม่เหมือนใครในสภาพความร้อนสูง การตอบสนองแบบไดนามิกระดับมิลลิวินาทีรับประกันการชดเชยอย่างแม่นยำสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานฟัตเตอร์อย่างรุนแรง ปกป้องคุณภาพของระบบไฟฟ้า การออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษาลดเวลาหยุดทำงาน ตรงกับความต้องการในการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเหล็กในการเพิ่มคุณภาพไฟฟ้า รับประกันความต่อเนื่องในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม

07/25/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่