《精编》某动力节能环保公司商业计划书

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1、南师动力节能环保有限责任公司商业计划书一、产品和技术我公司产品主要有:1、水平循环并行流化床化学链燃烧装置。2、锅炉余热及太阳能热风发电装置。3、基于热虹吸管二次换热冷凝式燃气热水器。4、基于CPL热管技术的空调冷凝水节能再利用。5、新型节能水处理装置。这些产品能广泛应用于节能降耗、环境保护领域,我们以维护广大人民群众的身体健康为根本出发点,真正做到以人为本,我公司致力于打造绿色、健康、环保的产品和品牌。1、水平循环并行流化床化学链燃烧装置(1)技术简介水平循环并行流化床充分发挥了流化床锅炉燃烧效率高的优势,同时通过床内隔板的设置,进一步延长了载氧体颗粒与空气和燃料的接触时间,强化了燃烧;燃料

2、反应区的产物CO2仅需简单的冷凝装置即可得到回收利用,回收的CO2又可用于中间柱塞区的气动式固体物料循环装置的引射气。把水平循环并行流化床应用在化学链燃烧领域,低能耗下实现了CO2的零排放;化学链燃烧通过燃料和空气的不直接接触,杜绝了燃料型NOx的生成,同时作为一种无火焰燃烧技术,由于其反应温度比常规的燃烧方式低,有效控制了热力型NOx和SOx的生成。实例分析:表1给出了发电量为600MW的DG1900/25.4-1蒸汽参数及利用该锅炉进行发电时的年CO2、年NOx和年SO2的排放量。燃用煤种阳泉无烟煤,年运行时间按7000h计算。表1. 蒸汽参数及年污染物排放量蒸汽的额定参数污染物排放量蒸发

3、量1810.6t/hCO22817290 t蒸汽出口压力25.3MPaNOx3980 t过热蒸汽温度571SO214987 t省煤器进口给水温度272由上表可看出,利用上述锅炉进行发电时,每年产生的CO2为2817290 t,若把如此多的CO2全部排放将会引起全球温度的进一步提高,对全球的生态系统及社会经济造成巨大的影响。而若把水平循环并行流化床化学链燃烧装置投入到普通电站中,即可实现CO2的全部回收,减少大量CO2排放带来的温室效应,同时又可以减少由于NOx和SO2排放带来的不必要的麻烦。(2)产品优势 结构、操作简单:将流化床反应装置分隔成两个独立的并行流化反应器:燃料反应器和空气反应器;

4、两区中设置柱塞区,并装有喷嘴为整个装置提供动力。装置结构简单、运行操作方便,较现有的串行流化床更易大型化。 串气率低:在装置中设置了柱塞区,采用气动式固体颗粒循环装置和不同高度隔墙的组合设计,实现了载氧剂颗粒的横向迁移与水平循环;柱塞区内载氧剂料封和气动喷嘴的引射作用从根本上杜绝了反应器间气体的泄露问题。 高效回收循环利用:空气反应区和燃料反应区之间严格分开,基本避免了燃料与空气的接触,从而使得生产的CO2浓度很高,回收方便且只要经过冷凝过程即可分离得到。从而实现了CO2的高效分离和循环利用。 适应性强:通过改变气动式固体颗粒循环装置的引射风量和两个反应器矮隔墙的高度,可以方便地调节载氧剂颗粒

5、的水平迁移量,因而适应各种特性的燃料和载氧剂,载氧剂颗粒与燃料在两区内反应更彻底。2、锅炉余热及太阳能热风发电装置(1)技术简介锅炉燃烧时会产生约140的不能被利用的烟气,烟气热损失在锅炉损失中比重最大,而且它是一种低品位能源,对其利用还存在很大潜力。本装置将锅炉尾部的高温烟气通过余热工质管道等方式引入装置中心,在装置中心通过换热器对中心内的空气进行加热,空气吸收热量温度升高形成热空气,并以一定的风速进入风筒,在“烟囱效应”的驱动下,热空气向上运动形成热风,热风带动烟囱内的风车轮转动,即可利用风力发电机组车将风车的机械能转化为电能。中心热空气温度上升并向上运动,在中心处压力降低形成负压,这就是

6、使得外界空气源源不断地进入装置中心,构成了一个良好的循环。当夏天或阳光充足的白天用电高峰期时,本装置还可以利用太阳能集热板集热,同时也对中心空气进行加热,此时加热方式包括锅炉余热和太阳能,则产生的热风的风速和风量都随之增加,风车转速也增加,发电量也大大增加,这样就可以解决夏天用电紧张的问题。原理图(见图1)图1 余热及太阳能热风发电装置原理图模型照片(见图2)图2 模型图(2)产品优势 污染物资源化,变废为宝。利用锅炉余热,提高煤的利用效率,同时减少大气中热污染的排放。 太阳能结合锅炉余热,取长补短。在阳光较充足的白天结合利用太阳能可进一步提高发电量,同时也缓解了白天用电紧张的问题。 多级风叶

7、联合发电,提高效率。从而达到充分利用热风,减少热风损失的作用。当太阳能或热风风力较小时,可以对风叶进行合理的调节控制以提高发电机的利用效率。3、基于热虹吸管二次换热冷凝式燃气热水器(1)技术简介采用二次换热方式,二次换热部分(热虹吸管)布置在排烟管道尾部,一端插入烟道中以吸收烟气余热,另一端插入有冷水通过的圆柱形承压管道以预热冷水,在热虹吸管表面产生的冷凝水流入冷凝水回收中和装置收集,并通过液位阀门控制冷凝水的排放。本装置中利用热虹吸管回收烟气显热和水蒸汽凝结潜热,二次换热部分保证不泄漏,整体装置可移植,保证了燃气热水器运行安全可靠,同时具有结构简单、成本低、适用范围广等特点。热虹吸管(重力式

8、热管)是内部抽真空并充入一定量液体的封闭管道或系统,管的下端为蒸发段(加热段),上端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段,如图1。当热管的加热段受热时热管中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向冷却段,放出热量凝结成液体,然后液体在重力的作用下回流回蒸发段,如此反复循环,热量由热管的一端传至另一端。 结构设计参数图2为本设计基于热虹吸管二次换热冷凝式燃气热水器系统的原理图。热虹吸管二次换热器设备主视图如图3。本装置主要由:1、冷水进口水管;2、热虹吸管二次换热器;3、出口烟道;4、阀门;5、冷凝水中和装置;6、冷凝水出口水管;7、墙壁;8、水管接口;9、进口烟道;11、燃气热

9、水器主机箱;12、天然气进口;13、冷水进口;14、热水出口;15、外壳;16、冷水入口;17、烟气出口;18、冷凝水出口调节阀;19、高效热虹吸管;20、冷水出口;21、肋片;22、烟气入口;23、冷凝水收集槽;24、圆柱形承压管组成图2热虹吸管二次换热冷凝式燃气热水器系统图 图3 热虹吸管二次换热器设备主视图(2)产品优势 本产品将冷凝换热部分单独做成热虹吸管换热器,具有可移植式性,解决了产品结构复杂问题。由于热管在传热上一些优点,对装置的结构简化起到了很大的作用。 在产品底部设置冷凝水回收水槽回收冷凝水,用户只需将冷凝式排放管道与家用的抽水马桶等设备相连,就能起到节约用水的要求。 由于在

10、烟气冷凝过程中,存在低温腐蚀问题,普通冷凝式燃气热水器设置的冷凝换热段易由于低温腐蚀造成管道穿孔,随即由于穿孔引发漏水,进而造成熄火引发事故。本项目由于采用热管换热,即便由于低温腐蚀而造成热管腐蚀,并不会影响整个系统的运行,保证产品的安全性。 本产品在冷凝水排放管道前设置了中和剂对冷凝水进行中和处理,而后排放至家用抽水马桶等,极大程度上降低了对环境的污染。 由于采用了热管作为换热设备,与普通铜管换热器相比,换热效果大大增加,热效率较普通冷凝式燃气热水器也有提高。且产品经久耐用,价格低廉。4、基于CPL热管技术的空调冷凝水节能再利用(1)技术简介它是针对夏季空调冷凝水的滴漏、环境污染与能量浪费问

11、题,提出的一种回收再利用的方法。采用CPL热管作为导热元件,将空调压缩机排气管路高温段的部分热量,经CPL热管蒸发段导入冷凝器处的CPL热管冷凝段。空调蒸发器产生的冷凝水经接水盘、冷凝水管路,输送至冷凝器中CPL热管回路冷凝段的毛细结构表面。CPL热管回收的热量与冷凝器中的热量共同用于冷凝水的蒸发,降低了冷凝器的负荷,达到能量回收的节能效果。冷凝水在毛细结构处分布均匀,完成其蒸发过程,实现零滴漏,达到环保效益。此外,冷凝器中CPL热管冷凝段圆环形的特殊布置形式,改善了气流的流场分布,增强冷凝器的换热,达到进一步节能的效果。(2)产品优势本方法同时克服了其它冷凝水处理方法中冷凝水蒸发不完全,降低

12、冷凝器换热效率,造成翅片腐蚀等缺陷,集余热回收、彻底减排、环保显著、性能可靠、适用范围广泛、结构简单、成本低廉等优点于一身。可在原有空调机组上进行改装,也可以转让有关企业进行批量生产,进入市场销售,用于住宅建筑和商用建筑的夏季空调冷凝水处理,具有十分广阔的应用前景,预期将产生巨大的经济效益和社会效益。5、新型节能水处理装置(1)技术简介“阳光一号”伞状顶面支撑节能水处理装置该装置由太阳能电池膜顶盖(1)、遮蔽挡板(2)、电动机(3)、导水出口(4)、浮力球以及浮力板装置(5)、防水风机(6)构成。图:“阳光一号”伞状顶面支撑节能水处理装置装配三维结构示意图“阳光二号”三角水平支撑节能水处理装置

13、“阳光二号”三角水平支撑节能水处理装置由太阳能薄膜电池(1)、竖直支撑杆(2)、水平支撑装置(3)、悬浮装置(4)、电动机(5)和风机叶轮(6)组成。图:“阳光二号”三角水平支撑节能水处理装置的立体结构图 “风云一号”轴向复合节能水处理装置“风云一号”轴向复合节能水处理装置设计成立体复合式结构,最上部是薄膜太阳能电池板(1),电池板通过支架(2)连接在进水软管壳体(7)之上,而风能收集装置(4)和能源蓄电池(3)都安装固定在支架(2)上,进水软管壳体(7)为一轴流式风机,内部构造有3个同轴排列的叶轮(8)。进水软管壳体四周有浮力装置(6),风机底部(9)及上部出口有分水圆盘(5)。图:“风云一

14、号”轴向复合节能水处理装置装配三维结构示意图(2)产品优势 节能减排效果显著充分利用太阳能、风能等绿色清洁能源。大大降低了治污运行成本。日光能为驱动力的高级催化氧化技术的应用,快速有效地去除了水中有机污染物,并具增氧杀菌作用,弥补了生物生态处理周期较长的不足。太阳能薄膜电池有成本低、价格低,弱光性好,在早晚光线弱的情况下,发电效果优于晶硅电池的优点,利用太阳能薄膜电池代替太阳能板给曝气设备供电属技术创新点。 外形设计合理美观,具有美化环境、科普教育作用新型节能水处理装置经合理布局和外观装饰,均能与景观水域周围环境协调一致,融为一体,在节能减排的同时又能达到美化周围环境的效果。 充分利用季节性太

15、阳能资源夏天,由于气温较高从而水中的溶氧量较低,但同时由于夏季太阳能资源丰富,使太阳能薄膜电池曝气装置获得较多的太阳能,从而使得净化过程正常进行。冬天,气温较低,但水体中的溶氧量较高,故通过太阳能曝气及水体自净能力的结合依然能达到预期的效果。二、市场分析1目标市场概况节能环保市场潜力巨大“十一五”规划提出了一项重要地节能环保举措节能减排。它要求我们尽可能减少能源浪费,降低废气排放。我们的产品充分体现节能减排要求,利用锅炉废气的热量和太阳能具有的清洁性、环保性、丰富性等特点,依据热风发电原理,进行热风发电,一方面减少了热污染,另一方面也产生了电能这一能源动力。2008年8月26日发布的2007年中国环境状况公报中污染减排工作目标是实现新增污水处理能力1200万吨/日,再生水利用能力100万吨/日,形成化学需氧量减排能力60万吨/年。所以预计到2010 年、2030 年全国污水处理率分别达到50 %和80 %时,城市污水对环境的污染负荷仍不能明显减弱。因而,本公司的项目也就具有了持续供能和环保双重伟大地意义。节能、环保与智能控制热水器行业发展的三大方向节能包括太阳能的利用、冷凝和

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