Nuestro Solución
SOLUCIÓN 1: Modernización y adaptación para el ahorro de energía en sistemas de motores y generadores.
Optimizar la selección de motores/generadores y los sistemas de control para resolver fallos y obsolescencia, logrando así eficiencia energética, automatización y mayor productividad en las operaciones industriales.

Los motores de alta y baja tensión (síncronos/asíncronos) regulan la potencia mediante sistemas eléctricos como sistemas de excitación, variadores de frecuencia o arrancadores suaves. Estos se combinan con PLC o controladores personalizados y se integran en armarios de instrumentación y control para su funcionamiento automatizado, mientras que los cuadros de distribución eléctrica garantizan un suministro eléctrico estable.
Configuración típica
| Tipos de motores | Unidad de control electrónico (por motor) | Cantidad |
| Motor asíncrono de baja tensión | Convertidor de frecuencia / Arrancador suave | 1 juego |
| Motor síncrono de alta/baja tensión (excitado eléctricamente) | Sistema de instrumentación PLC Sistema de excitación Convertidor de frecuencia / Arrancador suave | 1 juego |
| Motor síncrono de baja tensión (imán permanente) | convertidor de frecuencia | 1 juego |
| Motor asíncrono de alta tensión | Sistema de instrumentación PLC Sistema de excitación Convertidor de frecuencia / Arrancador suave | 1 juego |
| Motor síncrono de alta tensión (imán permanente) | convertidor de frecuencia | 1 juego |
| Equipos de apoyo para la modernización | Sistema de purga previa del motor (necesario para motores Ex e) Sistema de compensación de potencia reactiva Gabinete de alta/baja tensión Equipos de suministro y distribución de energía para fábricas | 1 juego |
Escenarios de aplicación:
· Cómo abordar el envejecimiento de los equipos
· Mejorar la eficiencia y la automatización
· Estandarización de nuevos proyectos
Industrias adecuadas: para motores síncronos
·Industria química: Compresores en plantas de amoníaco sintético, equipos de mezcla en la industria química del carbón;
·Industria metalúrgica: Molinos de bolas para minas, sopladores de altos hornos;
·Industria de materiales de construcción: Molinos de materia prima en plantas de cemento, equipos de conformado en plantas de cerámica;
Diagrama de conexión de la sala de control de motores y cuadros eléctricos
Esquema del sistema eléctrico de alta/baja tensión

SOLUCIÓN 2: Sistemas de control de potencia y voltaje para calefacción eléctrica industrial
Los reguladores de voltaje WDT AC / WZDT DC ofrecen un control preciso del voltaje, la corriente y la potencia en los procesos de producción, sustituyendo la calefacción tradicional con combustibles fósiles y reduciendo el consumo energético y las emisiones de carbono. Son adecuados para hornos eléctricos, hornos de arco y aplicaciones similares.
Escenarios industriales aplicables y configuraciones típicas
Industria de alto consumo energético
En China, la industria pesada representa el 90% de la demanda de calefacción industrial del país.
Esto incluye los cinco sectores que consumen más energía: hierro y acero, pulpa y papel, productos químicos, minerales no metálicos y metales no ferrosos.
Industria ligera
La industria ligera se caracteriza por una menor intensidad energética y menores requisitos de temperatura de calentamiento. Sus procesos típicos suelen utilizar vapor o agua caliente a alta temperatura.
Abarca diversos sectores, entre ellos la maquinaria (37% del consumo energético de la industria ligera de China), la alimentación (17%), los textiles (17%), los vehículos (9%), el procesamiento de la madera (2%), así como la minería (10%) y la construcción (9%).
SOLUCIÓN 3: Proyecto de sistemas eléctricos para la protección del medio ambiente
Ayudamos a nuestros clientes industriales a cumplir con las estrictas normas ambientales mediante el suministro de fuentes de alimentación de alto voltaje especializadas. Nuestros sistemas alimentan tecnologías ambientales clave, como la precipitación electrostática, la purificación por plasma de gases residuales y la electrólisis/electrodiálisis de aguas residuales, garantizando el cumplimiento normativo y operaciones sostenibles.

Escenarios aplicables
Industrias adecuadas
· Industria química: Tratamiento de gases residuales de la industria química del carbón, tratamiento de aguas residuales de la producción de hidrógeno.
· Industria metalúrgica: Eliminación de polvo de altos hornos, purificación de aguas residuales de laminación de acero.
· Industria de materiales de construcción: Eliminación de polvo en la entrada del horno de las plantas de cemento, tratamiento de gases residuales en plantas de vidrio.
· Industria energética: Purificación de gases de combustión procedentes de la incineración de residuos, desulfuración y desnitrificación en la generación de energía térmica.
Escenarios aplicables
· Tratamiento de gases residuales: Abordar el polvo y los contaminantes orgánicos en los gases residuales industriales (por ejemplo, gases de cola de procesos químicos, humos de sinterización metalúrgica).
· Purificación de aguas residuales: Abordar la presencia de metales pesados y compuestos orgánicos de alta concentración en las aguas residuales (por ejemplo, aguas residuales de la industria química del carbón, efluentes de plantas cerámicas).
· Cumplimiento normativo: Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las estrictas normas locales sobre emisiones medioambientales, incluidos los requisitos de emisiones ultrabajas.
SOLUCIÓN 4: Balance eléctrico de planta (eBoP) para la generación de energía a partir de calor residual.
Ofrecemos una solución integral de generación de energía con eBoP, diseñada para transformar el calor residual industrial en una fuente de energía valiosa y sostenible. Nuestros sistemas integrados están optimizados para la recuperación de calor residual, garantizando la máxima eficiencia y fiabilidad.

Escenarios: Generación de energía a partir del calor residual
| Distribución de recursos de calor residual industrial | ||
| Industria | Fuentes de calor residual | Proporción del consumo de combustible |
| Metalurgia | Hornos de calentamiento para laminación de acero, fosas de remojo, hornos de hogar abierto, convertidores, altos hornos, hornos de tostado, etc. | Más del 33% |
| Químico | Calor de reacción (por ejemplo, calor sensible físico de la generación de gas, gas de desplazamiento, gas de síntesis); calor de combustión (por ejemplo, calor del combustible del gas residual del negro de humo, gas acetileno) | Más del 15% |
| Materiales de construcción | Gases de combustión a alta temperatura, refrigeración de la parte superior del horno, productos a alta temperatura, etc. | Aproximadamente el 40% |
| Vaso | Hornos de vidrio, hornos de esmalte, hornos de crisol, etc. | Aproximadamente el 20% |
| Fabricación de papel | Secadoras, digestores, gases residuales, licor negro, etc. | Aproximadamente el 15% |
| Textil | Máquinas de secado, máquinas de clasificación, hornos de ebullición, etc. | Aproximadamente el 15% |
| Maquinaria | Hornos de forja, cubilotes, hornos de tratamiento térmico, gases de escape de martillos neumáticos, etc. | Aproximadamente el 15% |
Escenarios aplicables
· Rico en recursos de calor residual de alta temperatura (por ejemplo, entrada/salida de hornos en plantas de cemento, hornos de calentamiento en laminación de acero metalúrgico);
· Reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, aumentar la autosuficiencia energética;
· Cumplir los requisitos para recibir subsidios para el ahorro de energía (por ejemplo, incentivos para el ahorro de carbón y beneficios del comercio de emisiones de carbono).
Industrias adecuadas
· Química: Calor residual del gas de síntesis (productos químicos del carbón), calor residual de la producción de hidrógeno.
· Metalurgia: Calor residual de gases de alto horno, calor residual de horno de remojo (laminación de acero)
· Materiales de construcción: Líneas de clinker de cemento, hornos de fusión de vidrio.
· Energía: Incineración de residuos, recuperación de calor residual de centrales térmicas.
SOLUCIÓN 5: Balance eléctrico de planta (eBoP) para la producción de hidrógeno
Nos especializamos en ofrecer soluciones eléctricas y de energía robustas para la industria del hidrógeno. Nuestros paquetes personalizados de Balance Eléctrico de Planta (eBoP) son compatibles con diversas vías de producción, desde el reformado de carbón y gas natural hasta la conversión de subproductos y la electrólisis. Al garantizar la estabilidad y la alta eficiencia de sus operaciones, nuestras soluciones proporcionan una base sólida para alcanzar sus objetivos de producción de hidrógeno.

Comparación de los costos de producción de hidrógeno
1. Costo de producción de hidrógeno electrolítico:
a un precio de la electricidad de 0,2 CNY/kWh
Electrólisis alcalina del agua:
Producción anual: 2 millones de Nm³ | Coste: 18,8 CNY/kgH₂
Electrólisis del agua mediante membrana de intercambio protónico (PEM):
Producción anual: 1 millón de Nm³ | Coste: 48,9 CNY/kgH₂
2. Producción de hidrógeno como subproducto industrial: Coste: 12-18 CNY/kgH₂
3. Hidrógeno a base de gas natural y carbón
Producción:
Conversión de carbón a hidrógeno: 11,5 CNY/kgH₂
Gas natural a hidrógeno: 48,9 CNY/kgH₂
Tres métodos de producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua.

SOLUCIÓN 6: Balance eléctrico de planta (eBoP) para centrales eléctricas de energía renovable
Ofrecemos soluciones eléctricas y de energía para sistemas de energías renovables, diseñadas para afrontar los desafíos únicos de la integración a la red. Nuestra experiencia en generadores y sistemas eléctricos de apoyo (eBoP) nos permite mejorar la estabilidad de la red y la eficiencia de la generación en proyectos como la energía solar e hidroeléctrica.
Nuestras soluciones integradas garantizan que sus activos de energía renovable operen con el máximo rendimiento, cumpliendo con las estrictas normativas de la red eléctrica. Al proporcionar sistemas fiables y estables, le ayudamos a maximizar la producción de energía y a asegurar la viabilidad a largo plazo de su inversión en energías renovables.

Sistema de generación de energía solar térmica de tipo torre con sales fundidas

Sistema de generación de energía hidroeléctrica
SOLUCIÓN 7: Balance eléctrico de planta (eBoP) para CCUS (Captura, utilización y almacenamiento de carbono)
Nuestras soluciones integradas están diseñadas específicamente para alimentar equipos de alta carga, como compresores y bombas de gran tamaño, manteniendo un suministro eléctrico estable y fiable. Al proporcionar sistemas fiables y optimizados, le ayudamos a maximizar la eficiencia operativa de su planta de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), reducir el consumo energético y garantizar la viabilidad a largo plazo de su inversión en descarbonización.


Rangos del Nivel de Preparación Tecnológica (TRL) de la utilización de CO2 considerada
