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广州润达环保科技有限公司
广州润达环保科技有限公司(原江门市达能环保节能科技有限公司)成立于2014年10月,只是一家专业和专注于废热回收和循环利用的高科技公司,已连续两次获得国家高新技术企业认定。 公司认为废热是“放错了地方的宝贝”、“可露天开采的金矿”,所以自公司成立之日起心无旁骛地潜心开发、测试和验证相关的新技术和新产品,矢志“让废热成为最好用的清洁能源”,矢志要为客户节约能源费用,为减少“碳排放”和“热污染”贡献力量。 公司利用独特的“热搬运”专利技术,专业提供废热循环利用、冷热联供和热量调配整体方案及配套设备,以大幅降低用热成本,缩短加热时间,降低半成品温度,从而显著提高生产效率;同时可利用“精确控温”技术,快速调配废水(或废气)温度,以提高处理能力。公司的技术方案和设备已成功应用到洗浴、印染、化工、冶金、制药等领域,取得了良好经济效益和社会效益。   公司主营产品:磁悬浮蒸发冷热水机组、废水源热泵热水机组、废气源热泵热风机组、联排式VR热泵烘干机组;品牌:“热搬运”,上市时间:2020年;主营产品核心功能:将热量从“三废”中 “搬运”至新水(新液)或新风中,使其快速和低成本地升温至所需温度,重新用于生产工艺中。 公司始终以节能与环保共赢为己任,愿与各相关方共享节能环保收益,为我国早日实现“碳达峰”和“碳中和”目标,为实现自然生态与人类生产生活的和谐发展而努力奋斗。
广州润达环保科技有限公司 2021-10-29
江西创美环保科技有限公司
江西创美环保科技有限公司成立于2019-10-31,法定代表人为黄晓娣,注册资本为200万元人民币,统一社会信用代码为91360105MA38YBNR2W,企业地址位于江西省南昌市青云谱区昌南工业园区五路5号1号楼4楼南面401室03,所属行业为批发业,经营范围包含:一般项目:资源再生利用技术研发,生物基材料技术研发,生活垃圾处理装备制造,环境保护专用设备制造,专用设备修理,环境保护专用设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物有机肥料研发,肥料销售。
江西创美环保科技有限公司 2021-11-01
节能灯生产厂家上海富粟电子帝光品牌节能灯
产品详细介绍 GTL帝光节能灯,型号TOP-110W大管螺旋工矿灯,采用高配专利专业技术生产,可替代水银汞灯500W的亮度,节能达75%以上,节能环保绿色照明,让企业工厂直接降低成本消耗。 大功率节能灯基本参数说明 灯头: E40 使用电压范围: 200V ~ 240V 耗电功率: 110W 节电效果: 75% 平均寿命: 10,000小时以上 履約保固: 12个月 色温: 7,500K 显色指数Ra: 85 功率因数0.96 电流: 0.59A 频闪效应: 无 启动形式: 長寿命新型预热式 帝光大管工矿节能灯,超长寿命大功率螺旋灯,纯三基色,使用先进电路设计,配合精密电子元件,自镇流足瓦数110W,不用在灯具外在加镇流器,方便直接安装及后续维护. 适合大范围照明、筒灯、路灯、工厂作业等,可直接取代普通耗电灯泡, 普通汞灯,250W金卤灯(替代500W水银灯的亮度)
上海富粟电子有限公司 2021-08-23
冷轧深冲钢板的成型性能检测及性能与表面质量优化
成果简介冷轧深冲钢板主要应用于汽车工业和板材加工业, 是高品质冷轧钢板的代表, 成型性能与表面质量是冷轧深冲钢板最为重要的要素。所谓成型性能是指板对于冲压成形的适应能力, 它的检测, 控制和表面质量的保证是生产高品质冷轧深冲钢板的关键。成型性能检测主要是模拟成型性能的检测, 包括 FLD, LDR, 杯突, CCV 和扩孔实验, 其技术核心是成型实验机和其相应模具的开发。 目前开发的样机具有操作和更换模具方便, 实验空间大, 实验过程观察方便。 实验过程计算机控制, 速度及压边力等参数控制精确。 成型性能检测是高品质冷轧深冲钢板的基础, 也可以为冷轧板的选择和模具设计提供帮助。成型性能的优化主要是在现有条件下进一步提高冷轧板成型性能, 其技术关键是冷轧板成分优化, 热轧工艺优化, 冷轧工艺优化, 退火工艺优化和平整工艺优化。表面质量优化主要是在现有条件下进一步提高冷轧板表面质量, 其技术核心是热轧板板坯表面质量标准的制定, 热轧工艺的优化, 热轧过程中氧化铁皮的清除工艺优化, 冷轧原料质量标质量标准制定, 酸洗工艺优化, 冷轧工艺优化, 退火工艺优化和平整工艺优化等。整个项目在国内处于先进水平, 部分技术处于国内领先水平。成熟程度和所需建设条件本项目可以在现有的冷轧板生产线上使用推广。目前成型实验机和其相应模具开发已完成, 已经利用开发的实验机为马钢,南航等完成扩孔, FLD 等成型性能检测实验。帮助马钢开发 O5 级轿车用深冲外板, 双相车轮钢等产品, 取得显著的经济效益。技术指标成型实验机: 最大成形力: 300KN; 最大顶件力: 1.5KN; 压边力可调范围: 4--50KN; 凸模上升速度: 0-300mm/min; 总电功率;3.5KW; 额定压力:6.3MPa; 增压比: 1:4; 测量精度: 位移 H≤0.02mm(20mm); 成形力≤2%;可以协助开发 O5 级轿车用深冲外板, 热轧双相钢车轮板和 DC06 深冲板。市场分析和应用前景目前已经帮助马钢开发 O5 级轿车用深冲外板, 热轧双相钢车轮板和 DC06深冲板, 已经得到江淮, 奇瑞等汽车厂的认可。社会经济效益分析帮助马钢开发 O5 级轿车用深冲外板, 双相车轮钢等产品。 取得显著的经济效益及社会经济效益。知识产权及成果获奖情况专利: 一种在模拟成形试验中试样失稳的检测方法 ZL201010137855.0,专著: 冷轧深冲钢板的性能检测和缺陷分析合作方式合作开发、 受托开发联系方式冶金学院 钱健清 13855526352
安徽工业大学 2021-04-11
冷轧深冲钢板的成型性能检测及性能与表面质量优化
冷轧深冲钢板主要应用于汽车工业和板材加工业,是高品质冷轧钢板的代表,成型性能与表面质量是冷轧深冲钢板最为重要的要素。所谓成型性能是指板对于冲压成形的适应能力,它的检测,控制和表面质量的保证是生产高品质冷轧深冲钢板的关键。成型性能检测主要是模拟成型性能的检测,包括 FLD,LDR,杯突,CCV 和扩孔实验,其技术核心是成型实验机和其相应模具的开发。目前开发的样机具有操作和更换模具方便,实验空间大,实验过程观察方便。实验过程计算机控制,速度及压边力等参数控制精确。成型性能检测是高品质冷轧深冲钢板的基础,也可以为冷轧板的选择和模具设计提供帮助。成型性能的优化主要是在现有条件下进一步提高冷轧板成型性能,其技术关键是冷轧板成分优化,热轧工艺优化,冷轧工艺优化,退火工艺优化和平整工艺优化。表面质量优化主要是在现有条件下进一步提高冷轧板表面质量,其技术核心是热轧板板坯表面质量标准的制定,热轧工艺的优化,热轧过程中氧化铁皮的清除工艺优化,冷轧原料质量标质量标准制定,酸洗工艺优化,冷轧工艺优化,退火工艺优化和平整工艺优化等。整个项目在国内处于先进水平,部分技术处于国内领先水平。
安徽工业大学 2021-04-30
气致变色灵巧窗节能材料
通过物理与化学技术的交叉,成功地研制开发出了结构可控的气敏性材料,通过气 体分子的选择性吸附,材料发生颜色的可逆性变化。这种气致变色灵巧窗节能材料集智 能化控制、光学特性智能化调节、节能、装饰、隔热、保温于一体,可广泛应用于建筑、 汽车、宇宙飞船等作为高能效阳光控制节能窗户。结合室外阳光传感器和/或室内温度 传感器,对通过窗户的阳光能进行智能化控制,特别适应于现代智能建筑大厦的发展, 为现代窗户系统的设计和制造提供了全新解决方法,而且还可广泛应用于信息显示与储 存、气体传感器等方面。
同济大学 2021-04-11
氨合成原料气节能净化技术
合成氨工业在沿海化工产业中占有一定的比重,合成氨工业属传统化工,有着巨大的节能潜力,特别是合成氨原料气的净化方法,将会使合成氨生产过程能量消耗大幅度下降。如采用新技术净化合成氨原料气,将会提升这一传统行业的水平,加上我国煤资源的优势,可使化肥工业具有国际竞争力。
南京工业大学 2021-01-12
高效节能降噪通风机
1、成果简介 大型通风机的节能是当前研究的热点,也是目前节能、减排的关键设备。可以研发:高效鼓风机、高效通风机、风道设计、风道控制技术、噪声控制、振动控制、耐磨控制、轴流风机等。2、应用说明 通风机应用对象:材料、船舶、航空航天、铁路、矿山、钢铁等领域。3、效益分析 高技术产品
北京航空航天大学 2021-04-13
一种叉车用节能装置
本实用新型提供一种叉车用节能装置,包括多个能单独实现其功能的功能模块,功能模块均连接至控制芯片的输出端,功能模块并联在节能控制电路上,节能控制电路包括超级电容、蓄电池/蓄电池组、双作用交流电机及双向逆变器,蓄电池/蓄电池组的输出端连接有第一电压传感器,超级电容的输出端连接有第二电压传感器,功能模块的输出端通过双向逆变器连接至双作用交流电机,蓄电池/蓄电池组的输出端连接至超级电容的输入端。本实用新型通过超级电容代替蓄电池来提供电动叉车在举升启动、举升加速、加速启动时的瞬时大功率电流,避免了蓄电池瞬间输出大功率电流对蓄电池造成永久性不可修复的损伤,以此延长了蓄电池的使用寿命。
浙江大学 2021-04-13
空调系统稳态仿真及节能控制
空调系统中,制冷剂的状态与流量、换热器的传热效率、压缩机特性、膨胀阀的节流特性等众多因素相互耦合,系统的一个稳定状态往往对应参数的多个解,于是寻找参数的最优解,实现系统最佳匹配与优化控制,成为节能控制的核心问题。基于最佳冷凝蒸发压差的控制策略,摆脱了单纯的过热度反馈控制模式,开发了基于流型与分区模型的空调系统稳态仿真模型和双联变制冷剂流量的制冷系统稳态仿真模型,通过仿真与实验验证,证明了该控制策略可以实现制冷空调系统的最优匹配,达到节能降耗的目的。
北京科技大学 2021-04-13
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