欢迎各位专家参加本次全国节能服务最佳实用技术 / 产品及案例 推介会

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欢迎各位专家参加本次全国节能服务最佳实用技术 / 产品及案例 推介会. 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 一、公司介绍 二、国家的节能政策及节能原理 三、变频分类及高压变频原理 四、智光产品特点及技术优势 五、采用节能服务的案例 六、商务模式介绍. 第一篇:公司介绍. 关于智光电气. 广州智光电气股份有限公司,成立于 1999 年 4 月 9 日, 2005 年 12 月 21 日完成股份制改造, 2007 年 9 月在深交所上市,股票代码 002169 。 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 欢迎各位专家参加本次全国节能服务最佳实用技术 / 产品及案例 推介会

欢迎各位专家参加本次全国节能服务最佳实用

技术 / 产品及案例推介会

Page 2: 欢迎各位专家参加本次全国节能服务最佳实用技术 / 产品及案例 推介会

广州智光电气股份有限公司GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

一、公司介绍二、国家的节能政策及节能原理三、变频分类及高压变频原理四、智光产品特点及技术优势五、采用节能服务的案例六、商务模式介绍

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• 第一篇:公司介绍

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关于智光电气

广州智光电气股份有限公司,成立于 1999 年 4月9日, 2005 年 12 月 21 日完成股份制改造, 2007年 9月在深交所上市,股票代码 002169 。

现注册资本为人民币 16579.2 万元 ,3个子公司注册资金各 1000 万;

公司定位:以电力系统发展为契机,研制和开发基于电力系统及供电、用电系统的安全稳定、自动化、智能化、信息化、环保节能方面的产品,并提供成套系统及综合解决方案。

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企业资质与荣誉 高新技术企业、软件企业 广州百强民营企业 广州市装备制造骨干企业 重合同守信用企业 广州市著名商标 广州市智光电气控制与电机节能工程中心 承担多项省、市重点科技攻关项目 技术中心被认定为“广东省省级技术中心”

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核心技术

四大核心技术

测控技术 电力电子技 术 软件技术通信技术

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智光电气产业布局

变压器、IDIN 、成套

电力设备制造商

自动化、智能化、信息化

电力综合系统解决方案和服务提供商

箱变

消弧

变频 监测

仪表

核心技术 --- 测控技术 电力电子技术

通信技术、软件技术

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电机控制技术-变频调速技术

第二篇:国家的节能政策和变频节能原理

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电厂的耗电现状分析

• 我国发电量的 80 %为火电,而火电机组都有大量的辅机设备,其中由高压大容量异步电动机拖动的给水泵、凝结水泵、循环水泵、灰渣泵、引风机、送风机、一次风机、二次风机等辅机的容量大、耗电多,是厂用电的主要负载,约占厂用电的 70 ~ 80 %。一般火电机组的辅机在容量设计上要满足机组满载运行且具有一定的安全冗余,实际运行中由于机组负荷的调节导致辅机经常处于阀门或风门截流的运行状态,而泵与风机采用阀门或风门截流控制的效率是很低的,造成能源的极大浪费。

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• 大功率风机、水泵、压缩机采用变频调速方案可以收到显著的节能效果,具有重大的经济效益,电机调速改造被列入国家《“十一五”十大重点节能工程实施方案》的着重推荐技术。高压大功率变频调速技术已成为节能、降耗、减排的主导方向之一。

• 高压变频器广泛应用在电力、石化、石油、钢铁、冶金、水泥、市政建设和基础设施等各行业,节能效果和综合效益明显。根据大量现场实际改造的运行数据表明,通过变频改造平均节电率超过30% 。

国家节能政策

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电动机的调速形式与分类

交流调速方式

高效调速

低效调速

变极调速

串极调速

变频调速

转子串电阻调速

定子调压调速

电磁离合器调速

液力耦合器调速

液粘离合器调速

电气调速

机械调速

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变频节电原理2

1

212

n

nHH

1

212 n

nQQ

0

2,000

4,000

6,000

轴动

力 (

kW

)

10,000 20,000 30,000风量(m 3 /min)

工频运行时的运行点

节能效果

采用可变速化的节能效果

变频器运行

实际应用例

1

212 n

nQQ

3

1

212

n

npp

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• 第三篇:变频分类

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按滤波方式分类

整流器

逆变器

+

_

50HzUd

电压源型Uab

Ua

Ub

o

o

o

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变频分类

整流器

逆变器

+

_

50HzUd

Ld

可以采用可控整流,可回馈

电流源型

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电压源型分类按电平级数划分: 2 电平 三电平 H 桥级联多电平

o

U

t

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电压源型— H桥级联多电平形式

各单元互移一定角度,叠加

形成高压输出

电压源— H桥级联多电平拓扑结构

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电压源 --- 多电平型

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电压源 --- 多电平型

Tc Tc Tc

U

t

t

Tc

冗余设计dV/dt 低调速全范围谐波小,无转矩脉动和发热问题

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ZINVERT系统构成

旁路柜 变压器柜 功率逆变及控制柜

旁路柜:实现变频检修时电机直接投切至工频电网,恢复 改造前运行模式有动旁路和手动旁路

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ZINVERT系统原理

C

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo 577V=

3464V相电压= 6000V线电压=

A

B 电池组高压再生技术

以 6kV 每相六单元串联为例,每个功率单元输出交流有效值 Vo为: 577V 相电压为: 3464V 线电压为:6000V ,功率单元可自动旁路

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• 第四篇:智光产品特点及技术优势

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特点一 高功率、无污染电源侧采用多重化整流技术;谐波污染小,功率因数高,无需功率因数补偿及谐波抑制装置;输出侧采用多重化 SPWM技术输出谐波非常小,无需输出滤波装置即                        可适配各种电机 基本参数:

输入电流谐波

输入侧功率因数

输出电流谐波成套装置效率 ( 满载时)

总 THD 1%≦

≥0.97

总 THD 1%≦

> 97%

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特点二:主回路专利 SCP技术

针对高压电机和电缆头可能存在的相间短路而

采取的专有抑制技术,可有效防止巨大的短路

电流冲击功率管而导致损坏。

业界内唯一一家通过国家输出两相直接短路试验

用户外部回路的任何故障不造成 Zinvert的损坏

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特点三:专有核心 STT技术

确保电机在调速范围内的任何转速下,无需停车即可直接启动系统,启动时无任何电流冲击。

STT= Speed Tracing Technology

MS

U V W

n0

Zinvert高压变频调速系统

不用堵转,任意转速随意启动

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“STT”--可靠性的保证

Zinvert装置运行

可靠性显著提高

Zinvert高压变频调速系统

J1

J2 J3

工频 /变频自动瞬间相互切换,可有效提高系统运行可靠性所有可能导致停机的故障发生后,装置瞬间停机,但偶发性故障自行恢复后装置自动快速无冲击再启动,并将电机拖动至原来的运行状态。

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特点四:高压掉电,故障恢复后自动重启功能

能承受掉电时间最长而不停产的高压变频调速系统

Zinvert 可在恶劣电源质量下连续运行

电网电压适应范围: 65%~ 115 %

电网瞬时停电或母线电压跌落至 65 %以下导致变频器停机,在设定时间内当母线电压恢复正常后,变频器能自动搜索电机转速,实现无冲击再启动,可 设定的高压掉电时间长达 30S。

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特点五:智能加减速控制

Zinvert能自动识别加、减速是否适当,对不合

理的设定值能根据运行工况进行自适应调整。

避免过压、过流导致的停机事件

加速过快,容易导致变频器产生失速过流故 障并进行保护停机

减速过快,容易导致变频器产生单元过压故 障 ,进行保护停机

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特点六:温升设计裕度高

针对南方气候及石化企业特有防潮、防腐措施

一 般 变 频 1.2 倍 1min & 1.5 倍立即保护

过载能力强:

1.3 倍 1min & 1.8 倍立即保护

一 般 变 频 0 ~ 40 摄氏度

周围环境要求低

- 5 ~ 45 摄氏度

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特点七:瞬态尖峰负荷差分控制技术

ZINVERT 系列高压变频调速系统从 2005 年投入水泥生产线的变频改造,特别针对高温风机的运行工艺情况进行了大量的研究分析并研制了专业的技术。目前在包括三狮、长兴、塔牌等水泥集团近十条 5000t/d旋窑生产线的高温风机得到应用,基本解决了高温风机变频器由于“塌料”导致的跳闸停运、生产中断的问题,大大由于高温风机停运对生产造成的影响,降低电机设备故障率,取得节能、增效的巨大效益,得到用户普遍认可。

ZINVERT 系列高压变频调速系统成为国内唯一家通过权威部门认证的“高温风机专用变频器”生产厂家。

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第五篇:采用节能服务的案例及行业应用部分案例

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节能服务的案例介绍

一、电厂行业1 、项目介绍河北某电厂装机容量为 300MW 机组,我们对该电厂的凝结水泵做了改造节电效果非常明显。

2 、工艺介绍:运行中升压后的凝结水主要通过除氧器上水调整门(以下简称上水门)调节凝结水量维持除氧器水位的稳定,供给给水泵机械密封冷却水、汽轮机低压轴封汽减温水等辅助设备足够的用水,另外凝结水还要供低压旁路减温、低压缸喷水减温、发电机内冷水箱补水等用水。

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3 、改造目的( 1 )凝结水为中压系统,凝结水压力高。负荷 300MW 时

凝结水压力也不低于 2.6MPa ,低负荷时上水门开度更小造成凝结水压力更高。运行采用上水门调节除氧器水位,即使满负荷上水门开度也只有 30% 左右、低负荷时开度更小,上水门的节流损失,造成凝结水泵的经济性很低。

( 2 )高压力的凝结水造成凝结水管道振动很大、凝结水最小流量调整门漏流,同时造成给水泵机械密封冷却水管道振动和噪音很大、调整门多次损坏。另外凝结泵电机运行中振动大,电机的线圈温度夏季最高达 100℃ 。

针对上述问题,决定采用变频技术来降低凝结水泵的转速,改变凝结水泵的 Q—H 特性曲线,凝结水泵的流量不变的情况下压力得到降低,使上水门打开、消除上水门的节流损失。

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变频改造前后数据对比

负荷 MW 电流 A 转速 r/m 流量 t/h 凝结水压力 MPa 冷却水门开度% 冷却水压力 MPa 轴封减温水调整门开度 %

150 15 818 386 0.78 100 0.48 60.2

150 76 1490 397 3.05 49 0.66 32

200 23 926 497 0.98 100 0.60 57.6

200 81 1490 514 2.98 50 0.66 35.8

300 50.5 1188 743 1.53 75.2 0.66 47

300 92 1490 760 2.74 53 0.66 37.4

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为了确定凝结水泵改造为变频调节的经济性,在 300MW 、 200MW 、 150MW负荷下对同一台凝结泵分别进行变频调节和节流调节电耗测试。电功率采用卡电度表转盘转数计算求得,凝结水流量、压力、转速等主要参数采用运行表计。

负荷 MW 流量 t/h 转速 r/m 电流 A 功率 kW 凝结水压力

变频 定速 变频 定速 变频 定速 变频 定速 变频 定速

150 386 395 818 1490 15 75 173 804.5 0.78 3.05

200 497 511 926 1490 23 80 251.8 862.9 0.98 2.98

300 743 737 1188 1490 50.5 92 521 991.7 1.53 2.8

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从以上数据看出采用高压变速调节可以大大降低凝结泵的功耗,特别是低负荷更明显( 150MW 时节约功耗为 631.5kW 、 300MW 时节约功耗为 470.7kW )。凝结水泵采用变频调节后,按 2006 年电力生产计划平均负荷率 68.09% ( 204.27MW )、运行小时数为 7047h 测算,年节电 4306.4217MWh ,上网电价按 0.32 元计算,每年节约人民币为 137.8万元,通过计算单机厂用电率可以下降 0.3% 。

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二、水泥行业1 、项目介绍 浙江三狮集团,是由浙江省人民政府批准成立并重点培育的 15 家大型企业集团之一 。现在,三狮集团每年投产建设多条日产 5000吨新型干法水泥生产线,成长为中国水泥行业最具竞争力的企业之一。广州智光电机有限公司生产的 ZINVERT 系列高压变频调速系统对其下属的浙江三狮水泥股份有限公司的 1条 5000t/d 、 1条 2500t/d和安徽三狮和德水泥有限公司 1条 5000t/d新型干法生产线的高温风机、窑尾风机、生料循环风机共 8 台风机进行高压变频改造。

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2、改造后对工艺的改善

(1) 改善了工艺,调速精度保证,提高了产品质量的稳定并可提高产量。投入变频器后可以平滑稳定地调整风量风压,提高了效率;改造前产量约为 340t/h,改造后 350—360t/h,甚至高达 380t/h。

(2) 设备运行与维护费用下降:采用变频调节后,原采用风门调节的风门全开,设备振动、磨损降低,噪音大大下降;原采用液力耦合器调节的需经常进行油路、漏油的维护,若打坏齿轮一次维护费用要几十万元,平均每年节约维护费用十几万元;另外由于高压变频器的可靠性已得到证明,避免由于液力耦合器维修导致生产线停产的发生。

(3) 延长电机等设备的使用寿命。采用变频调速后,可以实现软起动和软制动,几乎不产生冲击,避免液力耦合器启动时的 4~ 7倍的冲击电流,可大大延长电机定子、转子轴及轴承等电气与机械寿命。

( 4)对于高温风机还很好解决因为高温风机的“塌料”引起的停机事故率。

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3 、改造前后数据的对比分析

改造前 五通 2500t/d 线 金钉子 5000t/d 线 和德 5000t/d 线

负载类型 高温风机 循环风机 1 循环风机 2 循环风机 高温风机 尾排风机

电机型号 YRKK630-6 YRKK630-6 YRKK560-6YRKK560-

6YRKK800-6 YR630-10

额定功率 1400 1250 1000 1000 2500 1000

额定电压 6 6 6 6 10 10

额定电流 169.4 142 115.4 115.4 170 78.6

额定转速 993 990 990 990 993 592

运行功率因数 0.96 0.85 0.96 0.96 0.99 0.96  

无功补偿 进相机 无 进相机 进相机 进相机 进相机

生产量 170t/h 330—340t/h 340t/h

风门开度 80% 85% 85% 85% 100% 100%

液耦调速 810r/m 无 无 无 887 无

进口负压 -6400Pa -7000Pa -6500Pa -6000Pa —— ——

运行电流 115 88 85 85 155 47

工频运行功率 1081 683 843 788 2600 780

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改造后变频运行参数

变频型号

A6H1800

A6H1250A6H125

0A6H1250

A9H3125

A9H1250

运行频率 41 48.5 45.8 46 43.1 48

运行电流 92 67 66 64 143 53

功率因数 0.984 0.985 0.986 0.985 0.992 0.990

运行功率 869 627.7 709 668 2350 670

节电率 19.6% 8.1% 15.9% 15.2% 9.6% 14.1%

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由上述运行平均记录数据看出,在 ZINVERT系列高压变频调速系统已投运的六台风机的改造,按照年运行 330天,平均电价 0.50 元计,年节电量为 6977520kWh ,节约电费 348.9万元,节能经济效益显著。

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三、冶金行业1 、项目介绍某炼铁厂有 2个高炉进行生产, 3号炉在建设之中。其高炉风机原来采用定子串水阻启动,通过风机入口风门和出口放风管风门进行风量风压调节。此次三维焦炼厂采用广州智光电机有限公司生产的 ZINVERT—A9H1500/10Y型高压变频调速装置,对其 1# 、 2# 高炉 1250kw 高炉风机电机进行变频调速节能改造。以下以 2# 高炉风机变频应用为例进行介绍。

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2 、改造的可行性高炉鼓风机是高炉最重要的动力设备,它不但直接提供高炉冶炼所需的

氧气,而且提供克服高炉料柱阻力所需的气体动力。高炉冶炼要求鼓风机能供给一定量的空气,以保证燃烧一定的碳;其所需风量的大小不仅与炉容成正比,而且与高炉强化程度有关、一般按单位炉容 2.1~ 2.5m3/min 的风量配备。但实际上不少的高炉考虑到生产的发展,配备的风机能力都大于这一比例,因此一般采用入口风门、出口放风阀进行风量、风压控制,以及防止风机的喘振。

高炉鼓风机的由于风门的节流损耗大、风机的效率低、放风损耗巨大,因此采用高压变频器改造的节能空间巨大。但是由于高炉鼓风机作为高炉生产的关键设备,电动机功率容量大,要求保证持续工作,在高炉生产中的运行中断特别在出铁水时将造成灌渣事故,导致高炉堵炉、停产、焦比上升,造成较大的经济损失,因此目前对高炉鼓风机进行高压变频改造的极少,主要原因用户对高压变频器设备的运行可靠性的疑问。广州智光电机有限公司的 ZINVERT 系列高压变频器以其可靠性制造与技术、大量的稳定可靠的运行业绩赢得广大用户的信任,某炼厂选用其对# 1 、# 2 高炉鼓风机进行了高压变频调速改造。

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3 、变频改造前后数据分析根据用户提供的 2007 年 5月 1日 ~8月 20日期间的运行频

率和变频节能测试数据记录,采用变频改造后,变频调速系统一般运行在 40~48Hz ,正常生产时运行频率一般在45~46Hz ,对应输入运行功率为 1000kW 左右,用户节电测试结果变频装置投入运行时:

减小输入功率: 1287.5-1000=287.5 ( kW );节能比率: 287.5/1287.5=22.3%;按平均每天运行 24 小时,电价 0.5 元 / 度,一年运行 330天

计算,每年可以节约电费约为: V==113.85 (万元)。两台高炉的鼓风机进行变频改造后年节约电费可达 220万元

以上。由节能数据看出, ZINVERT 系列高压变频调速系统应用于

高炉风机的节能及经济效益是显著的。

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16

ZINVERT系列高压变频器的部分应用

产品覆盖电压等级 3、 6、 10kV,功率范围 250 ~ 7800kW。 为用户提供专业的节能预算分析、可行性报告、施工规划等技术支持。 在国内近二十个省市自治区的电力、市政、钢铁、冶金、建材、石油、

化工等行业的企业单位得到广泛应用。 国家重点工程的首都国际机场扩建工程热网循环水泵变频; 在多条 5000吨水泥生产线的高温风机 2500kW、 2800kW 、

3200kW、 3550kW等级高压电动机的变频改造;

应用节能效果显著,

运行稳定,多家用户多批次采购

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ZINVERT系列高压变频调速系统在电厂应用部分业绩 贵州纳雍电厂 300MW 增压风机( 3000kW×2 套); 河北西柏坡电厂 2×600MW 凝结水泵( 2300kW×2 套); 韶关坪石发电 B厂 125MW机组送风机( 1000kW×2 套 ) 粤电韶关发电厂引风机、凝结水泵( 1400kW×2 套, 1000kW、 900kW各 1套, 400kW×2

套) 粤电连州发电厂 2×135MW锅炉风机( 1250kW×4 套, 2批,自动工频旁路 ) 汕头万丰电厂 240吨锅炉给水泵( 1600kW×2 套,二拖三手动工频旁路) 河北华能上安电厂 600MW机组凝泵、中继泵( 2000kW×1 套, 500kW×2 套) 华电六安电厂 2×125MW凝泵( 280kW×1 套) 华能北方联合电力凝泵( 500kW×2 套) 山东滕州市大宗煤矸石热电厂 2×25MW 锅炉风机( 355kW~ 1000kW, 2批共 10 套); 粤华黄埔瑞明电厂 2×125MW机组风机( 1400kW×1 套, 800kW×4 套,自动工频旁路); 广东东莞德永佳自备电厂循环流化床锅炉风机( 315kW~ 710kW, 4批共 14 套); 上海青浦工业园区热电有限公司 ( 315kW×3 套, 350kW×3 套) ••• •••

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ZINVERT系列高压变频调速系统在水泥行业应用部分业绩

浙江三狮集团高温风机( 2500kW×1 套, 1400kW×1 套) 浙江三狮集团循环风机( 1250kW×1 套, 1000kW×3 套) 湖南长沙印山水泥高温风机( 1500kW×1 套) 广西华润水泥尾排、窑头风机( 355kW×1 套, 500kW×1 套) 山西新绛威顿水泥高温风机( 710kW×1 套 ) 浙江金华金圆水泥控股集团( 3550kW×1 套, 2800kW×1 套, 450 ~ 1500kW共 6批 14 套) 浙江长兴煤山众盛建材风机( 1250kW×3 套, 800kW×1 套, 3批共 4 套) 长兴小蒲众盛水泥高温风机( 1250kW×1 套, 1400kW×1 套) 福建永安谋成水泥有限公司高温风机( 900kW×1 套) 江西天峰建材有限公司生料磨风机( 450kW×1 套) 浙江中开元水泥有限公司( 450kW×1 套, 800kW×1 套) ••• •••

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ZINVERT系列高压变频调速系统在钢铁行业应用部分业绩

福建鑫海(集团)钢铁有限公司(高炉鼓风机 7100kW×1 套、高炉鼓风机 7800k

W×1 套、空气压缩机 4500kW×1 套) 湖北武钢炼钢厂(除尘风机 2500kW×1 套) 江苏宜兴乾震钢铁公司(高炉鼓风机 3200kW×1 套) 攀钢集团成都钢铁有限责任公司(水泵 500kW×1 套) 广东韶钢钢厂(结晶泵 630kW×2 套、焦化厂水泵 315 ~ 630kW三批共 9 套 ) 四川西昌新钢业有限责任公司(除尘风机 800kW×1 套) 济南钢铁股份有限公司(除尘风机 1250kW×2 套,水泵 500kW×1 套) 河南焦作纳士科技集团炼钢厂(除尘风机 900kW×1 套) 江苏溧阳市三维铸造有限公司(高炉鼓风机 1250kW×2 套) 浙江杭州钢铁有限公司(水泵 250kW×1 套) 黑龙江西林钢铁集团阿城钢铁有限公司(水泵 900kW×1 套) 湖南湘潭钢铁厂(水泵 630kW×1 套) ••• •••

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ZINVERT系列高压变频调速系统在冶金矿山应用部分业绩

广西南方有色冶炼有限责任公司( SO2 风机 710kW×1 套,炉底风机 560kW×1 套) 山东魏桥铝电有限公司(焙烧炉引风机 1000kW×4 套) 攀钢集团成都钢铁有限责任公司(水泵 500kW×1 套) 韶关冶炼厂(烟化炉风机 1000kW×1 套 ) 广西南丹冶炼有限责任公司(风机 560kW×6 套) 山西大平煤业有限公司(风机 800kW×1 套) ••• •••

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ZINVERT系列高压变频调速系统在石油化工应用部分业绩

冀东油田公司南堡油田(输油泵 630kW×2 套,炉底风机 900kW×2 套) 中国石油化工股份有限公司广州分公司(溶剂泵 350kW×1 套) 天津油田集团有限责任公司(焦化引风机 355kW×2 套) 云南解化集团有限公司(风机 560kW×2 套) 福建南平市诚瑞化工有限公司( SO2 风机 560kW×1 套) 南方冶炼有限公司( SO2 风机 710kW×1 套,炉底风机 560kW×1 套) 云南云维集团有限公司(风机 450kW×2 套) 云南天化集团有限公司(风机 400 ~ 1000kW共 6 套) ••• •••

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ZINVERT系列高压变频调速系统在市政应用部分业绩

首都机场集团动力能源公司(供热循环泵 450kW×3 套) 江苏靖江自来水厂(供水泵 500kW×2 套) 浙江桐庐自来水公司(供水泵 315kW×1 套) 广州旺隆热电有限公司(供水泵 500kW×1 套) 四川南充康源水务集团公司第二自来水厂(供水泵 315kW×1 套) 江苏启东自来水公司(水泵 500kW×1 套) ••• •••

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第六部分、商务合作模式

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一、 EMC基本概念 70 年代中期以来,一种基于市场的、全新的节能新机制 --"合同能源管理 " 在市场经济国家中逐步发展起来,而基于这种节能新机制运作的专业化的 " 节能服务公司 " (在国外简称 ESCO ,在国内简称 EMC )的发展十分迅速,尤其是在美国、加拿大和欧洲, ESCO已发展成为一种新兴的节能产业。    EMC 是一种基于 "合同能源管理 " 机制运作的、以赢利为直接目的的专业化公司。 EMC与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同,向客户提供能源效率审计、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、培训、运行维护、节能量监测等一条龙综合性服务,并通过与客户分享项目实施后产生的节能效益来赢利和滚动发展。   "合同能源管理 "这种节能新机制的出现和基于 "合同能源管理 " 机制运作的 ESCO 的繁荣发展,带动和促进了北美、欧洲等国家全社会节能项目的加速普遍实施。在我国引进和推广 "合同能源管理 " 和 EMC 也具有十分重要的意义 :

EMC 介绍

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  1.EMC将 "合同能源管理 " 用于技术和财务可行的节能项目中,使节能项目对客户和 EMC都有经济上的吸引力,这种双赢的机制形成了客户和 EMC双方实施节能项目的内在动力。2.EMC 为客户实施节能项目,承担了与项目实施有关的大部分风险,从而克服了目前实施节能项目的主要市场障碍。3.EMC 是专业化的节能服务公司,在实施节能项目时具有专业技术服务、系统管理、资金筹措等多方面的综合优势;EMC 的专业化管理,不仅可以有效地减少项目成本,还通过分享节能项目实施后产生的节能效益来获得利润而不断发展壮大,并吸引其它节能机构和投资者组建更多的 EMC ,从而可以在全社会实施更多的节能项目。 EMC 的发展将推动和促进节能的产业化。

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二、合同能源管理程序合同能源管理机制的实质是:一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这样一种节能投资方式准许用户使用未来的节能效益为工厂和设备升级,以及降低目前的运行成本。能源管理合同在实施节能项目投资的企业(用户)与专门的盈利性能源管理公司之间签订,它有助于推动节能项目的开展。在传统节能投资方式下,节能项目的所有风险和所有盈利都由实施节能投资的企业承担;在合同能源管理方式中,一般不要求企业自身对节能项目进行大笔投资。 业务流程为:第一步、经营部按项目和客户选择原则,确立建议的客户和项目,以书面形式报分管副总经理,经批准后与客户签订实施项目意向书;

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第二步、工程技术部指派专人和顾问考察项目,提出项目的技术措施及风险分析,向财务部报告项目成本的建议,经分管项目和财务的副总经理同意后,编写可行性研究报告和项目实施计划;

第三步、可行性研究报告和项目实施计划经客户认可并经分管项目和财务的副总经理批准经营部代表公司与客户谈判合同条款并签署合同。

第四步、合同签署后,工程技术部安排并监督设计,财务部编制用款计划,准备项目所需资金;

第五步、计划经客户认可后,工程技术部进行安装施工调试运行工作。

第六步、项目实施进展情况由项目经理按月填报项目进度表; 第七步、项目正常运行后,工程技术部每月派人访问顾客,计算节

能效益;财务部依据合同规定的分享比例或付款要求填写发票,收回应得款项。世界银行 /GEF中国节能促进项目与合同能源管理

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三、合同能源管理的运作模式1、节能量保证支付模式

节能改造工程的全部投入和风险由公司承担,在项目合同期内,公司向企业承诺某一比例的节能量,用于支付工程成本;达不到承诺节能量的部分,由公司负担;超出承诺节能量的部分,双方分享;直至公司收回全部节能项目投资后,项目合同结束,先进高效节能设备无偿移交给企业使用,以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较高、节能意识一般的企业。

2、节能效益分享模式

节能改造工程的全部投入和风险由公司承担,项目实施完毕,经双方共同确认节能率后,在项目合同期内,双方按比例分享节能效益。项目合同结束后,先进高效节能设备无偿移交给企业使用,以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度很高的企业。

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3、能源费用托管模式

公司负责改造企业的高耗能设备,并管理其用能设备。在项目合同期内,双方按约定的能源费用和管理费用承包企业的能源消耗和维护。项目合同结束后,先进高效节能设备无偿移交给企业使用,以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较低、没有节能意识的企业,一般不采用。

4、改造工程施工模式

企业委托公司做能源审计,节能整体方案设计、节能改造工程施工,按普通工程施工的方式,支付工程前的预付款、工程中的进度款和工程后的竣工款。该模式适用于节能意识很强、知道节能技术与节能效益的企业。运用该模式运作的节能公司的效益是最低的,因为合同规定不能分享项目节能的巨大效益。

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5、能源管理服务模式

公司不仅提供节能服务业务,还提供能源管理业务。对许多经营者而言,能源及其管理不是企业核心能力的一个部分,自我管理和自我服务的方式是低效率、高成本的方式。通过使用公司提供的专业服务,实现企业能源管理的外包,将有助于企业聚焦到核心业务和核心竞争能力的提升方面。公司拥有一批熟练的各种用能设备起停操作、运行管理、维护保养技师,拥有先进成熟的能源管理技术与经验,拥有详细的设备操作、运行、保养手册,制定了严格的能源管理规章制度和工作流程。能源管理的服务模式有两种形态:能源费用比例承包方式和用能设备分类收费方式。

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四、节能量计量之方法

节能量计量之方法可以在 EMC公司与企业的节能合约中协商解决,也可以委托第三方权威机构检测与验证。在此我们提出四种方法:

1、设备性能比较法比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能,结合设备运转时间,即可简单地评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合,例如灯具的更换,对于负荷变化大的设备亦有参考价值。

2、前后能源消耗比较法节能改造前后,比较相同时间段的能源消耗,即可评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较繁杂的场合。例如星级宾馆、连锁商场,这类企业管理比较规范,全年的能源消耗跟历年比较,变化不大。

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3、产品单耗比较法企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系,商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等,能源的消耗量自然就大,针对不同类型企业,统计不同类型的产品单耗,比较改造前后的单耗数据,即可得出节能率的大小,结合实际消耗的能源费用,即可计算出节能效益。该方法适合于负荷变化较大、生产品种单一的用能场合。

4、模拟分析法建立改造前后两套计算机仿真系统,用分析软件计算前后的能源消费量,并结合实际测量数据校正计算结果。该方法可独立计量节能效益,也可作为上述三种方法的补充方案。该系统的投入应该不会增加太多的成本。

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五、节能量计量之实施程序依据节能量计量所要求的准确度与公正性的不同,以及节能改造项目合

同的不同类型,应采用不同的实施程序。在此我们仅叙述 EMC公司与企业之间的,节能效益分享型的节能量计量之实施程序:

1、在节能项目实施前, EMC公司应提交节能率及节能效益预测报告,供企业参考。

2、必要时, EMC公司应提供,或在企业现场制作,样板工程,以验证节能率,增加企业对节能改造的信心。

3、 EMC公司与企业协商,在合同中明确节能量计量之方法,指定 EMC公司与企业在节能量计量中所扮演的角色。

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4 、节能项目实施前后,根据工程需要安装计量装置,收集能源消耗数据。

5 、节能项目实施后, EMC 公司应提交经双方确认的节能率分析报告,作为双方节能效益分享的依据。

6 、企业按合同规定,向 EMC 公司支付节能服务费。

在节能项目合同执行期间,企业或 EMC 公司对节能率有异议的,可重新核算,但一年内一般不做两次核算。

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以“客户为中心”服务宗旨

“确保产品一次投运成功”是公司的服务理念;“笃实、严谨、进取”是公司全体员工的工作理念。智光人将一如既往秉持扎扎实实为客户解决实际问题这一宗旨而不断努力,我们期望通过我们扎实的科研工作和周到而专业的服务为客户创造价值。

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智光电气服务理念

• 随着用户对产品设备的高可靠性、售前与售后技术服务的高质量需求,对高压变频器供应商在科研能力、生产能力、应用设计、售后服务等各方面的综合实力均提出了较高要求。

• 智光电气来源于电力系统,多种电力产品运行于全国电力系统,具有丰富的服务经验,服务及时、响应迅速, 4小时实质响应,用户有需要在 24小时内技术人员到达现场服务;

• 承诺对高压变频调速系统提供终身的备品备件与技术升级服务;

• 智光电气 24小时客户服务中心电话 400-8800-233 ,为您提供更快、更全面、更贴心的星级服务 。

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节能中国,携手共创谢谢大家 !