日本最新节能技术介绍
- 格式:pdf
- 大小:6.93 MB
- 文档页数:63
日本新能源及节能技术的发展历程日本在节能环保领域的发展经历了曲折漫长的过程,以第一次石油危机为分水岭,大致可以分为第二次世界大战后到第一次石油危机、第一次石油危机至今两个发展阶段。
第二次世界大战以后,为了重建战争中荒废的国土,赶上和超过世界上的先进国家,日本举国上下致力于产业复兴,到处都在进行破坏自然资源的过分开发和工厂作业。
由于工业污染产生的大气污染和水质污染,20世纪50年代后期,日本国内曾一度暴发了诸如骨痛病、水误病之类的民众受害事件。
另外城市周围的土地及水域的生活环境遭到损坏,使动植物的生育繁殖遭遇很大障碍。
但是这些没有引起日本政府对环境和能源安全的足够重视,1967年,日本政府颁布了《公害对策基本法》,其中着重强调了经济发展,指出“保护国民健康要与经济健全发展相协调”,表明政府要以牺牲民众健康及资源环境为代价来换取经济的高速发展。
日本真正对资源能源安全具有强烈的危机意识,是从20世纪70年代暴发的两次石油危机开始的。
第一次石油危机的暴发是在1973年。
当时国际原油市场价格从每桶3美元上升到12美元,暴涨4倍,受此影响,日本的国民生产总值下降了7%之多。
第二次石油危机暴发于1979年,背景是伊朗暴发革命而后与伊拉克开战,使原油价格从每桶巧美元左右最高涨到1981年2月的39美元.为此,日本政府不得不针对石油危机制定了石油紧急对策纲要,减少对企业供应,要求国民自动节省石油和电力,在全国范围内掀起大规模的节能运动。
两次石油危机使高速增长期建立起来的以重化工业为主的日本经济蒙受重大损失,也使日本认识到,要想生存和发展经济,就要首先突破资源能源的瓶颈.从1973年起,日本开始重新调整发展战略:由发展资源密集型产业转向发展技术和劳动密集型产业;重视解决污染问题;同时,针对石油危机引起的严重通货膨胀,采取抑制需求、抑制通货膨胀的对策。
由此奠定了日本大力开发本土能源,最大限度地减少对石油的依赖度,确保资源能源安全、稳定、长期和高效供给的新能源战略思路。
日立最新小机房电梯——HGM由日本(株)日立制作所,运用最先进的永磁同步无齿轮主机和高集成度的控制技术,研发出高性能、安全环保的小机房电梯——HGMHGM电梯在采用智能高效化的控制系统外,还采用了小型化曳引机以及控制柜薄型化设计,令电梯的机房更小、布置更紧凑,是新一代的小机房电梯。
一、节省空间设计1.小型化永磁无齿同步曳引机■在曳引机方面,HGM电梯采用了小型化的永磁无齿同步曳引机,比其它永磁无齿同步曳引机所占的空间都要小,其体积比其它曳引机的体积最多可节省70%以上的空间;其中HGM电梯所采用的曳引机的高度,比其它永磁无齿同步曳引机的高度最多可降低25%以上。
■一般情况下电机极数越大,曳引机体积就越大,如果要保持曳引机的体积小型化,设计难度相当大。
目前许多永磁无齿同步曳引机的电机(包括其它电梯厂家所采用的)极数只有20极或24极,而HGM电梯所采用的曳引机电机极数高达60极,而其曳引机的体积仍保持小型化,充分体现了HGM电梯的微机房的设计理念,以及日立电梯的技术先进性。
2.薄型化设计的控制柜除了采用小型化的曳引机外,HGM电梯还采用了薄型化设计的控制柜,不仅在控制柜的厚度方面采用了薄型化设计,而且还在控制柜的维护方面采用了单面化设计,从而大大节省了控制柜在机房所占的空间。
3.与井道面积相同的小机房设计■由于HGM电梯采用了小型化的永磁无齿同步曳引机以及薄形化、单面化的控制柜设计,从而最大限度地减少了机房占用空间,可充分利用井道上方的空间。
■采用小机房设计,机房尺寸与井道尺寸相同,其机房尺寸更比其它普通电梯机房的尺寸最多可节省60%以上的土建面积(以单台电梯机房计算),真正方便土建布局,有效地提高了大楼建筑面积的使用率,为客户提供更自由的可用空间。
二、节能环保设计1.节能高效的曳引机■控制精度高一般情况下,永磁同步电机的极数越大,磁极位置的确定就越准确。
HGM电梯采用60极的永磁同步电机,因此当电梯上电起动时,比其它采用20极或24极永磁同步电机的电梯能更准确地确定磁极位置,从而大大提高了电梯的控制精度。
节能基准及排名制度(labeling )构筑的启示 日本国内最新空调节能技术与本年度S&L 援助事业1. 篇首语在日本国内,随着Top Runner 标准(就是根据节能效率排名次,没达标的要罚款)的制定以来,家电产品的节能化取得了巨大进步。
特别随着空调节能标准从原来的COP (Coefficient Of Performance )改订为现在的APF (Annual Performance Factor ),空调的节能发展更进一步。
另一方面,以节能家电产品为枢纽的节能政策的推广,也促进了空调向节能化方向的发展。
本文主要针对日本国内空调的节能性能状况,独特的节能技术,人体探知传感器等最新应用技术,以及提高空调实验设备精度等方面进行阐述,并对作为本年度S&L 支援项目的Small Metering ,空调能源消耗解析系统的研发进展情况,以及能够使实验室精度提高的Round Robin Test 进行介绍。
2. 日本节能政策实施概要图1中从制造商(Maker )、贩卖店及使用者的角度,表示了以空调等家电为对象的TopRunner 政策的实施概要。
制造商必须遵守作为节能法规的TopRunner 标准,根据节能法规的规定进行生产出货。
因此可以把TopRunner 标准看成是对制造商的“鞭子”。
而与“鞭子”相对的“糖”的部分,就是节能性能目录(Catalog )、作为表彰制度的节能大奖、以及环保点数制度(ECO-Point )的实施。
节能性能目录由相关的行政部门提供给各零售店,并在公式网站上同时公开。
节能性能目录中包括了节能性能、全面评测(labeling )等方面的信息。
节能大奖是在参加评选的厂家中排出名次颁奖,在目录中刊载,并且获奖商品在贩卖时可以使用相应的广告标签(POP-Point Of Purchase advertising )。
而且贩卖店也可以参加节能商品普及推广优良店的评选,通过审查获得表彰,获奖可在店内进行展示。
日本空调原理日本空调作为世界上空调技术领先的国家之一,其空调原理和技术一直备受关注。
日本空调原理主要包括制冷原理和制热原理两大部分。
首先,我们来看看日本空调的制冷原理。
日本空调采用的制冷原理主要是通过蒸发冷却的方式来降低室内温度。
空调机内的制冷剂在蒸发器内蒸发时吸收了室内的热量,使室内空气温度下降。
蒸发器内的制冷剂蒸发后成为低温低压的气态制冷剂,然后被压缩机吸入并压缩成高温高压的气体。
接着,高温高压的气体通过冷凝器散发热量,冷凝成高压液态制冷剂,然后通过节流阀减压成低温低压的制冷剂,重新进入蒸发器进行循环。
这样就实现了室内空气的制冷效果。
其次,我们来看看日本空调的制热原理。
日本空调的制热原理与制冷原理相反,主要是通过压缩冷凝的方式来提高室内温度。
制热时,空调机内的制热剂在压缩机内被压缩成高温高压的气体,然后通过冷凝器散发热量,冷凝成高温高压的液态制热剂。
制热剂通过节流阀减压成低温低压的状态,然后进入蒸发器蒸发,吸收了室内的热量,使室内空气温度升高。
这样就实现了室内空气的制热效果。
除了以上的制冷和制热原理,日本空调还采用了一些先进的技术来提高空调的性能和节能效果。
比如,日本空调采用了变频调节技术,可以根据室内外温度的变化来调节压缩机的转速,从而达到节能和稳定室内温度的效果。
此外,日本空调还采用了智能感应技术,可以根据室内人员的活动情况和室内温度的变化来自动调节空调的运行模式,提高了空调的舒适性和节能效果。
总的来说,日本空调的原理和技术是非常先进的,通过不断的创新和改进,日本空调在节能、舒适性和环保方面都取得了很大的进步,成为了世界上空调技术领先的国家之一。
希望通过本文的介绍,能够让大家对日本空调的原理有一个更加深入的了解。
日本最新节能技术介绍演讲内容1.节能技术的作用22.日本的节能技术成果3-1.热电联产技术3-2.热泵技术3-3.照明技术(LED ・Hf等)3-4.燃煤火电技术4.总结2010年11月峰岸俊行财团法人节能中心1国际协力本部技术协力部ECCJ1.节能技术的作用ECCJ2IPCC 第四次评估报告分析人为排出量7.2Gt/年(2000-2005年)稳定化排出量=吸收量现在的排出量约是吸收量的2倍一年增加1.9ppm年增加pp(1995-2005年的平均值)现在Industrialization自然浓度日本温室气体约90%是因能源产生的CO2Carbon Dioxide in Atmosphere森林吸収量3.1Gt/年出处:IPCC4评估报告3 ECCJCO 2减排潜在性○温室气体产生的主要原因是因能源产生的CO 2、对地球变暖最有效的指标就是能源消费效率的改善(也就是节能)。
能效改善和节能是建立可持续发展能源开发与经济的关键对策。
2030年CO 2减排潜在性的对策类别贡献度(IEA的分析)燃料转换(发电)※减排潜在性的百分比分配7%7%5%4%再生可能能源燃料转化(需要)5%20%17%燃料转换原子力10%省エネルギー58%67%节能44ECCJ世界发展中国家“节能”这个单词的意思?1.将浪费(损失)降低到最小限度2.将使用効率提高到最大限度热损失操作失常的改正,修理,绝热防止白炽灯设备、制造程序能源产品热损失变换效率的飞跃性提高热交换器能源回收LED荧光灯< 节能的思考方法>•节能是在现场实现的。
•节能是实践性的日常性的活动。
•节能的基本是能源管理。
5 ECCJ2.日本的节能技术成果ECCJ6日本制造业节能成功理由1.成本降低(国际竞争力增强)和企业自助性努力(1)能源管理(ZD/QC活动、利用SGA/TQC/TQM的改善活动)(2)设备投资和技术革新2.政府的政策(1)和政府紧密相连的法律整备:节能法和政府紧密相连的法律整备节能法(2)政府的财政支援措施(金融上的支援、税制上的支援、补助金制度)3.节能法执行机关的设置(节能中心等)相互效果相乘効果・加快实施节能推进、提高节能技术(日本成为节能技术居世界领先地位的国家)ECCJ10企业能源管理手法所谓能源管理、是指为改善收益而全面实施现状把握、制定规划实施对策进行评估制定规划、实施对策、进行评估。
目标(收观察与管理能源消费(缺陷原因对策)引进新技术投资()探讨改善控制()益)(缺陷、原因、对策)工厂及生产工序小规模改善把握现状实施对策低成本的对策(节能诊断)高成本的对策要点:推进组织和关键人物(经营者和能源管理者)11ECCJ略称:JASE-World世界节能等商务推进协议会⏹目的:向世界广泛宣传节能技术、为防止温暖化作贡献。
⏹活动:-发行节能技术集、让海外相关人士也能灵活利用。
-普及节能商务。
⏹设立:2008年10月30日⏹会长:御手洗富士夫、日本经济团体联合会会长⏹成员构成:企业会员54团体会员19执行会员11在(2009年4月1日现在)⏹主要成员-钢铁行业、电器&燃气供给行业石油行业重工业电力行业石油行业、重工业、电力行业综合商社、工程行业机械行业、各种社团法人和财团法人等-:NEDO JETRO JICA & METI成立大会执行会员、、国际发展技术集国际发展技术集的内容2009年3月发行33个成员公司介绍了140个技术提供关于各种技术的联络方式对中日两国间的大使馆对中日两国间的大使馆、JETRO、JICA、NEDO、JBIC、WB、ADB等的交流作出了广泛贡献可以从网站上简单下载http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies/index.html3-1.热电联产技术ECCJ15製造業における鉱工業生産指数当たりエネルギー消費原単位の推移【热电联产的采用情况】发电容量(MW)设置件数(MW)【产业部门的能源消耗量的推移】100120製業業産数費指数(1973年度=100)【产业部门的能源消耗量的推移】热电联产开始采用6080热电联产的开始采用20401973197619791982198519881991199419972000200316年度年度ECCJ日本的技术水准485% 发电效率:48.5%是世界最高纪录、综合效率:85.3%是非常高的水准。
17出处:川崎重工业有限公司首页ECCJ主要国家的热电联产活用情况Power Capacity (MW)40,00045,0002500030,00035,000蒸汽轮机燃气轮机20,00025,000内燃机5,00010,00015,000US JP DE PL FR CZ DK FI IT UK NL Country18 ECCJ什么是热电联产?同时产生电和热能有效利用排出的热能同时产生电和热能、有效利用排出的热能・根据排热温度不同、用途不同、任何阶段都可以利用引进天然气CGS、回收发动机排热的同时产生蒸汽任何阶段都可以利用。
・电气/热能的需要应与CGS 的供给能力相符合。
过去都市燃气燃气轮机发电燃烧排气都市燃气锅炉蒸汽轮机发电、动力高温高压蒸汽水蒸汽热水热电联产现在热能的流向温水热水供应19出处:丰田汽车有限公司网页/东京瓦斯有限公司网页热电联产的适用范围适用于热电比率较大的领域燃气轮机微型热电联产PEFC高效燃气发动机占能源今后期待推供求中热广的领域24小时便利店大楼超市的电力电比率已经得到推广旅店体育设施健康中心饭店干洗店比率的领域公共浴池20出处:Tokyo Gas 网页热电联产发电容量燃气轮机热电联产系统(F-45)热电联产节能效果特点◆(F 45)◆发电电力:提升约2000kW世界最顶尖的燃气轮机热电联产系统。
◆综合效率高,最适合节能以及二氧化碳减排对策。
◆塔载能够发挥世界最高水准的发电效率的自有技术研发的燃气轮机M7A-03D发电电力:提升约2,000kW ◆发电效率:提升约14%◆节能效果:24%◆CO2减排量:每年约22,000吨原理◆热电联产系统是能够从一次能源(燃料)中荻得电力和热(蒸汽)两种二次能源的系统条件:与传统型热电联产系统(电力由商用电源供给,蒸汽由燃A重油通用锅炉供给)对比电力和热(蒸汽)两种二次能源的系统。
◆燃料为城市煤气,LNG引进实绩日本:M7A型的订购数量合计62台(载至2008年10月)型的订购数量合计21Kawasaki Heavy Industries Ltd.海外:M7A型的订购数量合计48台(载至2008年10月)环保型柴油热电联产发电系统(F-14)热电联产节能效果特点(F 14)◆引擎的发电效率:44%燃耗量:196g/kWh◆热电联产综合效率:68%◆发电输出:1,400~4,000kW◆除电力供给外,还对排气以及引擎冷却水的排热进行回收,回得到的热源(蒸汽,高温水)通过向蒸汽燃烧以及热水燃烧吸收式冷冻机供给以向制冷负荷提供热能。
原理◆相比传统的引擎,通过缸内最高压力,燃料喷射压力的上升以及长工程化高压缩比◆通过该排热回收,可以减少现有电气式冷冻机的空调动力,为综合能源成本的削减作出巨大贡献。
喷射压力的上升以及长工程化,高压缩比增压器等同时实现输出与效率的提高。
引进实绩日本:2003年本公司的工厂引进1台22Mitsubishi Heavy Industries Co,Ltd.海外:2006年向菲律宾的日资企业工厂交付4台2007年向菲律宾的日资企业工厂交付4台天然气热电联产热电联产(F-8)节能效果特点◆(F 8)燃气热电联产通过排气的阶段性利用,实现了比传统型系统(系统电力+锅炉/热泵/涡轮机等)更高的节能性。
◆京都议定书目标达成计划中,全国的2010年引进目标→498万kW◆通过达成上述目标,可减排CO 2→1,140万吨-CO 2引进实绩日本:原理23Tokyo Gas Co,Ltd.镜像循环燃气引擎热电联产组件(F-13)热电联产节能效果特点(F13)◆引擎的发电效率:417%引擎的发电效率:41.7%◆热电联产综合效率:73.8~77.6%◆发电输出:280~1,000kW◆设置面积:减少15%◆是适用于以往无论是从经济性还是从空间出发,都难以引进的热需求较低的大楼以及电力需求比较大的产业用领域等的热电联产系统。
原理◆镜像循坏燃气引擎通过降低压缩比来抑制爆燃现象通过增大膨胀比来提高循坏效率与现象,通过增大膨胀比来提高循坏效率,与采用传统循坏的燃气引擎相比率,效率提高了5%。
本产品是塔载镜像循坏燃气引擎的热电联产组件。
引进实绩日本:2002年投放市场以来,包括最新订单的实绩台数263台海外:预定今后开始开拓海外市场24Mitsubishi Heavy Industries Co,Ltd.节能效果特点(自主制作)◆燃气引擎发电,发电效率为40%◆回收利用热能,综合效率为85.5%【引进以前】原理◆研究家庭生活模式,进行最佳发电不足【引进以后】进行最佳发电。
不足部分从供电公司由电网购入。
引进实绩30003,50025,000Gene C H P Total 5001,0001,5002,0002,5003,0005,00010,00015,00020,000Total capacityeration capacity(k u m b e r o f m i c r o number25Tokyo Gas Co.,Ltd./Honda Motor Co.,Ltd.02000200120022003200420052006Financial YearkW)N ECCJ家庭用燃料电池ENE ・FARM(R-24)热电联产节能效果特点(R 24)・◆由于ENE FARM将能源毫不浪费地用于制造电和热水,因此与传统系统相比,可减少一次能源消耗量约31%,二氧化碳原理排放量约45%。
引进实绩26Tokyo Gas Co,Ltd.ECCJ3-2.热泵技术ECCJ27日本的技术水准热泵成绩系数居世界领先水平通过引进领跑者制度等效率居世界领先水平领先世界并得到实际应用的以CO 2为冷媒的热泵式热水供给设备5年提高效率4成6年推广100万台热泵效率的国际比较(冷房时)京都议定书目标达成计划2010年度520万台目标效率提高的推移(热泵)热水供给设备的累计台数室内空调(热泵)热水供给设备日本北美欧洲引进领跑者制度29出处:日本内阁府网页ECCJ引进热泵的预期效果HP 替换效果▲70%、EC替换效果▲65%【热泵效果】【电气热水器效果】产业用(仅限锅炉)一台热水供给设备的CO 2co 2减排的潜在性为1.3亿吨业务用热水供给设备业务用空调台热水供给设备的排放量计算与以前的热水供给设备相比,可消减家庭用热水供给设备65%的CO2排放量家庭用暖房现状潜在性以前的热水供给设备CO2致冷剂热泵热水供给设备(ECO CUTE )30出处:内阁府网页ECCJ什么是热泵?夏天运转冷房的情况31出处:国际展览技术集2008-2009ECCJ热泵的适用范围广泛适用于家庭、业务、产业ECCJ32蓄热式空调系统(O-18)空調供给热水设备节能效果特点(O18)◆节能通过蓄热与高效率热泵的组合,可大幅降低低能源消耗量。