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Unser Lösung

LÖSUNG 1: Energiesparende Nachrüstungen und Modernisierungen für Motor- und Generatorsysteme

Optimierung der Motor-/Generatorauswahl und der Steuerungssysteme zur Behebung von Ausfällen und Veralterung, wodurch Energieeffizienz, Automatisierung und gesteigerte Produktivität in industriellen Prozessen erreicht werden.

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Hoch- und Niederspannungsmotoren (Synchron-/Asynchronmotoren) werden über entsprechende elektrische Systeme wie Erregersysteme, Frequenzumrichter oder Sanftanlaufgeräte mit Strom versorgt. Diese werden mit SPS- oder kundenspezifischen Steuerungen kombiniert und in Mess- und Regelschränke für den automatisierten Betrieb integriert, während die Stromverteilungsanlage eine stabile Stromversorgung gewährleistet.

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Typische Konfiguration

Motortypen

Elektronische Steuereinheit (pro Motor)

Menge

Niederspannungs-Asynchronmotor

Frequenzumrichter / Sanftanlauf

1 Set

Hoch-/Niederspannungs-Synchronmotor (elektrisch erregt)

SPS-Instrumentensystem

Erregersystem

Frequenzumrichter / Sanftanlauf

1 Set

Niederspannungs-Synchronmotor (Permanentmagnet)

Frequenzumrichter

1 Set

Hochspannungs-Asynchronmotor

SPS-Instrumentensystem

Erregersystem

Frequenzumrichter / Sanftanlauf

1 Set

Hochspannungs-Synchronmotor (Permanentmagnet)

Frequenzumrichter

1 Set

Nachrüst-Unterstützungsausrüstung

Motorvorspülsystem (erforderlich für Ex e Motoren)

Blindleistungskompensationssystem

Hoch-/Niederspannungsschrank

Stromversorgungs- und Verteilungsanlagen für Fabriken

1 Set

Anwendungsszenarien:

· Umgang mit veralteter Ausrüstung

· Effizienzsteigerung und Automatisierung

· Standardisierung neuer Projekte

Geeignete Branchen: für Synchronmotoren

·Chemische Industrie: Kompressoren in Ammoniaksyntheseanlagen, Mischanlagen in der Kohlechemieindustrie;

·Metallurgische Industrie: Kugelmühlen für den Bergbau, Gebläse für Hochöfen;

·Baustoffindustrie: Rohmaterialmühlen in Zementwerken, Formgebungsanlagen in Keramikwerken;

Anschlussdiagramm für Motorsteuerung und Schaltanlagenraum

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Schaltplan für das unterstützende Hoch-/Niederspannungs-Elektrosystem

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LÖSUNG 2: Leistungs- und Spannungsregelungssysteme für industrielle elektrische Heizung

Die WDT AC/WZDT DC-Spannungsregler ermöglichen die präzise Steuerung von Spannung, Stromstärke und Leistung in Produktionsprozessen und ersetzen so herkömmliche Heizsysteme mit fossilen Brennstoffen. Dadurch werden Energieverbrauch und CO₂-Emissionen gesenkt. Geeignet für elektrische Heizöfen, Lichtbogenöfen und ähnliche Anwendungen.

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Anwendbare Branchenszenarien und typische Konfigurationen

Energieintensive Industrie
In China entfallen 90 % des industriellen Wärmebedarfs des Landes auf die Schwerindustrie.
Dies umfasst die fünf energieintensivsten Sektoren: Eisen und Stahl, Zellstoff und Papier, Chemie, nichtmetallische Mineralien und Nichteisenmetalle.

Leichtindustrie
Die Leichtindustrie zeichnet sich durch einen geringeren Energiebedarf und niedrigere Heiztemperaturanforderungen aus. Ihre typischen Prozesse nutzen häufig Dampf oder Hochtemperatur-Heißwasser.
Dazu gehören verschiedene Sektoren wie Maschinenbau (37 % des Energieverbrauchs der chinesischen Leichtindustrie), Lebensmittel (17 %), Textilien (17 %), Fahrzeuge (9 %), Holzverarbeitung (2 %) sowie Bergbau (10 %) und Bauwesen (9 %).

LÖSUNG 3: Projekt „Elektrische Systeme für den Umweltschutz“

Wir unterstützen Industriekunden bei der Einhaltung strenger Umweltauflagen durch die Lieferung spezialisierter Hochspannungsnetzteile. Unsere Systeme versorgen wichtige Umwelttechnologien mit Strom, darunter elektrostatische Abscheidung, Plasmareinigung von Abgasen und Elektrolyse/Elektrodialyse von Abwasser, und gewährleisten so die Einhaltung von Vorschriften und einen nachhaltigen Betrieb.

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Anwendbare Szenarien

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Geeignete Branchen

· Chemische Industrie: Behandlung von Abgasen aus der Kohlechemie, Abwasserbehandlung für die Wasserstoffproduktion
· Metallurgie: Hochofenstaubentfernung, Abwasserreinigung in der Stahlwalzindustrie
· Baustoffindustrie: Staubentfernung am Ofeneinlass von Zementwerken, Abgasreinigung in Glaswerken
· Energiewirtschaft: Rauchgasreinigung aus der Müllverbrennung, Entschwefelung und Denitrifikation in der thermischen Kraftwerkserzeugung

Anwendbare Szenarien

· Abgasbehandlung: Bekämpfung von Staub und organischen Schadstoffen in industriellen Abgasen (z. B. chemische Abgase, metallurgische Sinterabgase).
· Abwasserreinigung: Bekämpfung von Schwermetallen und hochkonzentrierten organischen Verbindungen im Abwasser (z. B. Abwasser aus der Kohlechemie, Abwasser aus Keramikwerken).
· Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Wir helfen unseren Kunden, die strengen lokalen Umweltemissionsstandards, einschließlich der Anforderungen für extrem niedrige Emissionen, zu erfüllen.

LÖSUNG 4: Elektrische Anlagenkomponenten (eBoP) für die Abwärme-Stromerzeugung

Wir bieten umfassende Stromerzeugung mit einer eBoP-Lösung, die Ihre industrielle Abwärme in eine wertvolle und nachhaltige Energiequelle umwandelt. Unsere integrierten Systeme sind speziell für die Abwärmenutzung entwickelt und gewährleisten maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.

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Szenarien – Stromerzeugung aus Abwärme

Verteilung industrieller Abwärmeressourcen

Industrie

Abwärmequellen

Anteil des Kraftstoffverbrauchs

Metallurgie

Stahlwalzöfen, Wärmeöfen, Siemens-Martin-Öfen, Konverter, Hochöfen, Röstöfen usw.

Über 33 %

Chemische

Reaktionswärme (z. B. fühlbare Wärme aus der Gaserzeugung, Shiftgas, Synthesegas); Verbrennungswärme (z. B. Brennstoffwärme aus Rußabgasen, Acetylen)

Über 15 %

Baustoffe

Hochtemperatur-Rauchgas, Ofenkopfkühlung, Hochtemperaturprodukte usw.

Ungefähr 40 %

Glas

Glasöfen, Emailbrennöfen, Tiegelöfen usw.

Ungefähr 20 %

Papierherstellung

Trockner, Faulbehälter, Abgase, Schwarzlauge usw.

Ungefähr 15 %

Textil

Trocknungsmaschinen, Kalibriermaschinen, Siedeöfen usw.

Ungefähr 15 %

Maschinen

Schmiedeöfen, Kupolöfen, Wärmebehandlungsöfen, Abgase von Drucklufthämmern usw.

Ungefähr 15 %

Anwendbare Szenarien

· Reich an Hochtemperatur-Abwärmequellen (z. B. Ofeneinlass/-auslass in Zementwerken, Heizöfen in der metallurgischen Stahlwalzindustrie);
· Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei gleichzeitiger Steigerung der Energieunabhängigkeit;
· Anspruch auf Energiesparsubventionen (z. B. Anreize zur Einsparung von Kohle und Vorteile aus dem Emissionshandel).

Geeignete Branchen

· Chemische Stoffe: Abwärme aus der Synthesegasgewinnung (Kohlechemie), Abwärme aus der Wasserstoffproduktion
· Metallurgie: Abwärme des Hochofengases, Abwärme des Glühofens (Stahlwalzen)
· Baumaterialien: Zementklinkeranlagen, Glasschmelzöfen
· Energie: Müllverbrennung, Abwärmenutzung aus Wärmekraftwerken

LÖSUNG 5: Elektrische Anlagenkomponenten (eBoP) für die Wasserstoffproduktion

Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung robuster Energie- und Stromversorgungslösungen für die Wasserstoffindustrie. Unsere maßgeschneiderten Anlagenkomponenten (eBoP) unterstützen verschiedene Produktionswege, von der Kohle- und Erdgasreformierung bis hin zur Nebenproduktumwandlung und Elektrolyse. Durch die Gewährleistung von Stabilität und hoher Effizienz Ihrer Anlagen schaffen unsere Lösungen eine zuverlässige Grundlage für Ihre Wasserstoffproduktionsziele.

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Vergleich der Wasserstoffproduktionskosten

1. Kosten der elektrolytischen Wasserstoffproduktion:
bei einem Strompreis von 0,2 CNY/kWh
Alkalische Wasserelektrolyse:
Jährliche Leistung: 2 Millionen Nm³ | Kosten: 18,8 CNY/kgH₂
PEM-Wasserelektrolyse:
Jährliche Produktionsmenge: 1 Million Nm³ | Kosten: 48,9 CNY/kgH₂
2. Industrielle Wasserstoffproduktion als Nebenprodukt: Kosten: 12-18 CNY/kgH₂

3. Erdgas und kohlebasierter Wasserstoff
Produktion:
Kohle-zu-Wasserstoff: 11,5 CNY/kgH₂
Erdgas zu Wasserstoff: 48,9 CNY/kgH₂

Drei Methoden zur Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse

Profi

LÖSUNG 6: Elektrische Anlagenkomponenten (eBoP) für Kraftwerke zur Erzeugung erneuerbarer Energien

Wir bieten Energie- und Elektrotechniklösungen für erneuerbare Energiesysteme, die speziell auf die Herausforderungen der Netzintegration zugeschnitten sind. Unsere Expertise im Bereich Generatoren und elektrischer Anlagenkomponenten (eBoP) ermöglicht es uns, die Netzstabilität und die Erzeugungseffizienz von Projekten wie Solar- und Wasserkraft zu verbessern.

Unsere integrierten Lösungen gewährleisten den optimalen Betrieb Ihrer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien unter Einhaltung strenger Netzanschlussbedingungen. Durch die Bereitstellung zuverlässiger und stabiler Systeme unterstützen wir Sie dabei, Ihre Energieausbeute zu maximieren und die langfristige Rentabilität Ihrer Investition in erneuerbare Energien zu sichern.

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Turmförmiges Solarthermisches Flüssigsalz-Kraftwerk

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Wasserkrafterzeugungssystem

LÖSUNG 7: Elektrische Anlagenbilanz (eBoP) für CCUS (Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung)

Unsere integrierten Lösungen sind speziell für den Betrieb von Hochleistungsgeräten wie großen Kompressoren und Pumpen ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig eine stabile und zuverlässige Stromversorgung. Mit unseren zuverlässigen und optimierten Systemen unterstützen wir Sie dabei, die Betriebseffizienz Ihrer CCUS-Anlage zu maximieren, den Energieverbrauch zu senken und die langfristige Rentabilität Ihrer Dekarbonisierungsinvestition zu sichern.

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Technologie-Reifegrad (TRL) der betrachteten CO2-Nutzung

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