可降低全廠綜合能耗。這類用熱一般分為兩類:①用于廠區辦公和生活采暖;②加熱生活用水。這種用熱的特點為一年四季均需要,但用熱負荷隨晝夜變化而變化。因此在制定方案時,應考慮用熱量減少時,如何保持系統平衡,取出熱量。3)干燥材料、部件和廢渣利用低溫余熱對生產用原料、固體成品和半成品、生產過程中產生的廢渣進行干燥,可節省部分高、中溫熱源。如低溫余熱用于煉化廠的污泥干化等。二、升級利用部分煉化企業的低溫余熱產量很大,在優先用于連續、穩定的熱負荷用戶以后,如果仍有剩余,可利用適合的升級技術對這部分余熱進行升級,通過提高低溫余熱品位而用于其他方面。1)用熱泵升級后用作加熱熱源熱泵可以從低溫熱源中吸取...
空壓機余熱回收熱水工廠宿舍熱水工程方案適用領域:適用于大、中、小型工廠宿舍集中供應熱水,國標水溫60℃-70℃,48℃回水換熱。方案簡介:全年平均節能95%以上,節能效果***,讓用戶1年即可回收投資成本;24小時恒溫大水量供應熱水,365天陰、雨、冷、熱天從不間斷;了解更多立即咨詢車間取暖熱水工程方案適用領域:適用于大、中、小型工廠宿舍集中供應熱水,國標水溫60℃-70℃,48℃回水換熱。方案簡介:全年平均節能95%以上,節能效果***,讓用戶1年即可回收投資成本;24小時恒溫大水量供應熱水,365天陰、雨、冷、熱天從不間斷;了解更多立即咨詢清潔用、飯堂用熱水工程方案適用領域:適用于...
一種節能環保的煙囪余熱回收再利用系統,包括余熱收集筒1、冷卻機4和燒結機7,余熱收集筒1側壁固定連接有余熱輸入管2,余熱收集筒1頂端通過固定管連接至冷卻機4頂端,燒結機7位于冷卻機4的一側,燒結機7頂端與冷卻機4頂端之間固定安裝有固定管,燒結機7側壁固定安裝有電除塵器8,燒結機7一端通過固定管連接有余熱集中筒9,余熱集中筒9側壁通過固定管連接有加熱裝置11,加熱裝置11側壁通過固定管固定安裝有水泵12,加熱裝置11側壁通過固定管連接有溫控箱13;利用余熱集中筒9可以將剩余的熱量進行集中,便于下次進行使用,可以利用加熱裝置11較佳的將冷水加熱。本實用新型的工作原理及使用流程:通過余熱輸入...
本實用新型中,自來水通過自來水管進入鈉離子交換器7中,將硬度水中的ca、mg離子交換吸附并釋放等物質量的na離子,成為軟化水進入軟水箱5內,兩個水泵二15通過管道五14將軟水箱5內的軟化水輸送至鍋爐本體1中,天然氣通過天然氣管道、空氣經空氣凈化設備去除雜質,天然氣與純凈空氣發生燃燒,對鍋爐本體1中的軟化水進行加熱并生成熱蒸汽,通過管道六16通入分汽缸6內,由分汽缸6通過各路管道輸送至各種應用設備進行加熱使用;水泵一10通過管道二9持續將軟化水通入中轉筒4內,中轉筒4內的軟化水持續不斷地通過管道三11回流至軟水箱5內,在此過程中,鍋爐本體1在加熱生成水蒸汽的過程中,也伴隨著煙氣的產生,高...
焦爐上升管高溫荒煤氣余熱回收后至少能產生,2014年數據統計,我國焦炭產量約,如將上升管改造,測算下來至少可回收3870萬噸的,折合標煤約355萬噸,年可減排二氧化碳量885萬噸,二氧化硫26萬噸,氮氧化物13萬噸,節能又減排。焦爐荒煤氣的余熱利用得以實施和推廣,目前對治理霧霾天氣和環境污染治理具有廣闊前景。2焦化廠焦爐上升管荒煤氣顯熱余熱回收利用的進程目前世界焦化業傳統的方法是噴灑大量70℃~75℃的循環氨水,循環氨水吸熱而大量蒸發,使荒煤氣溫度得以降低,進入后序煤化工產品回收加工工段。這樣的結果是,荒煤氣帶出的熱量被白白浪費掉,既浪費了荒煤氣熱能,還增加了水資源的消耗和電力的消耗,...
壓縮空氣系統的能耗約占工業生產總能耗的10%~35%,其中壓縮空氣能耗的96%為空壓機的耗電。由于螺桿式空壓機具備供氣范圍跨度大,供氣壓力波動小等優點,一般工廠用空壓機以螺桿式空壓機為主,故本文的分析以螺桿式空壓機為例。空壓機輸入電能的有用功部分為壓縮空氣勢能的增加,該部分約占輸入功率的15%;無用功部分為機械做功產生的熱能,該部分約占輸入功率的85%。轉換的熱能中少量部分(約占輸入功率的3%~5%)為機殼的散熱,此部分熱量不能回收利用;轉換熱能的大部分(約占輸入功率的80%~82%)通過空壓機的冷卻系統(風冷或水冷)終散發到周圍的環境中去,從而保證空壓機的正常運行,該部分的熱量稱之為...
空壓機余熱回收是指一款新型的余熱利用設備,靠吸收空壓機廢熱來把冷水加熱的,沒有能源消耗。作為一種新型高效的余熱利用設備,主要用于解決員工的生活、工業用熱水等問題,因為企業本身就現在用螺桿式空壓機,只是增加了螺桿空壓機的功用,為企業節省能源的消耗,從而節省大量的成本。中文名空壓機余熱回收外文名RecoveryofWasteHeatofAirCompressor年節省電能12000kw以上熱回收率達制熱水量提高41%目錄1介紹2工作原理空壓機余熱回收介紹編輯4、提供源源不斷地“熱水”(生活用水或工業用水)5、延長空壓機的“消耗品”的更換周期。空壓機余熱回收項目是一個新興市場,市場潛力巨大!...
煉化企業在生產過程中,不可避免地產生大量余熱。煉化企業的低溫余熱是指工藝生產過程中高于油品的儲存溫度或工藝本身需要溫度的未被回收利用的熱量。一般認為溫位在80-200℃之間的熱量均可作為低溫余熱進行回收利用;高于200℃的熱量主要用于發生蒸汽。生產過程中未被利用的低溫余熱終會以各種形式排放到環境中,成為廢棄熱能,其主要通過以下四種途徑排放:空冷器排棄、中間產品罐排棄、煙氣系統排棄和循環水冷卻系統排棄。其中循環水冷卻系統排棄的低溫余熱約占全廠低溫余熱的80%。數據顯示,煉化企業的低溫余熱主要分布于常減壓蒸餾、催化裂化、延遲焦化、臨氫裝置,這四部分的低溫余熱約占全廠低溫余熱總量的60%~8...
國家政策大力支持余熱回收利用我國計劃到2020年將碳排放量減少40%-45%,目前面臨著巨大的減排壓力。現在正在推行各項有利于節能減排的政策,其中余熱回收利用作為提高能源利用效率的有效途徑,國家出臺多項政策鼓勵企業進行余熱回收利用。(1)2009年12月29日工信部推出《鋼鐵企業燒結余熱發電技術推廣實施方案》,計劃用3年時間即2010-2012年,投資超過50億元,在全國37家重點鋼鐵企業,對82臺燒結機推廣實施燒結余熱發電技術,以降低鋼鐵企業的能耗水平。今年3月常務會議提出,要求建立鋼鐵行業碳排放考核體系,預計余熱回收利用將獲得進一步推進。(2)2010年4月2日下發《關于加快推行合...
一種空壓機余熱利用裝置,包括依次連接的空氣過濾器1、空壓機2、空冷塔4、分子篩吸附器8,分子篩吸附器8連接污氮氣系統,污氮氣系統包括污氮氣進氣管12、電加熱器7。空壓機2與空冷塔4連接的空氣主管3與污氮氣系統之間設有換熱器5,換熱器5為氣氣換熱器,污氮氣通過換熱器5被空壓機2出口的高溫排氣加熱。換熱器5的熱介質通道分別通過熱空氣支管10和冷空氣支管11與空氣主管3連接,換熱器5的冷介質通道分別通過冷氮氣支管6和熱氮氣支管9與污氮氣系統的污氮氣進氣管12連接。熱空氣支管10和冷空氣支管11之間的空氣主管3上設有閥門一14,冷氮氣支管6和熱氮氣支管9之間的污氮氣進氣管12上設有閥門二13。...
本實用新型涉及余熱回收技術領域,具體是一種火電廠用余熱回收再利用裝置。背景技術:火電廠一般指火力發電廠、熱電廠等。它是利用煤、石油、天然氣等固體、液體燃料燃燒所產生的熱能轉換為動能以生產電能的工廠,按燃料的類別可分為燃煤火電廠、燃油火電廠和燃氣火電廠等。火電廠是電能生產的重要組成部分,火電廠的燃料構成決定于國家資源情況和能源政策。1875年法國巴黎北火車站建成世界上火電廠并開始發電,采用很小的直流電機附近照明用電,隨后美國、俄國、英國也相繼建成小火電廠。現有的火電廠中的鍋爐余熱利用并不充分,導致能量大幅浪費,不利于節能生產。因此,針對以上現狀,迫切需要開發一種火電廠用余熱回收再利用裝置...
空壓機余熱回收是指一款新型高效的余熱利用設備,靠吸收空壓機廢熱來把冷水加熱的,沒有能源消耗。作為一種新型高效的余熱利用設備,主要用于解決員工的生活、工業用熱水等問題,因為企業本身就現在用螺桿式空壓機,只是增加了螺桿空壓機的功用,為企業節省能源的消耗,從而節省大量的成本。中文名空壓機余熱回收外文名RecoveryofWasteHeatofAirCompressor年節省電能12000kw以上熱回收率達制熱水量提高41%目錄1介紹2工作原理空壓機余熱回收介紹編輯4、提供源源不斷地“熱水”(生活用水或工業用水)5、延長空壓機的“消耗品”的更換周期。空壓機余熱回收項目是一個新興市場,市場潛力巨...
空壓機余熱回收是指一款新型高效的余熱利用設備,靠吸收空壓機廢熱來把冷水加熱的,沒有能源消耗。作為一種新型高效的余熱利用設備,主要用于解決員工的生活、工業用熱水等問題,因為企業本身就現在用螺桿式空壓機,只是增加了螺桿空壓機的功用,為企業節省能源的消耗,從而節省大量的成本。中文名空壓機余熱回收外文名RecoveryofWasteHeatofAirCompressor年節省電能12000kw以上熱回收率達制熱水量提高41%目錄1介紹2工作原理空壓機余熱回收介紹編輯4、提供源源不斷地“熱水”(生活用水或工業用水)5、延長空壓機的“消耗品”的更換周期。空壓機余熱回收項目是一個新興市場,市場潛力巨...
工業余熱可回收率高,政策支持余熱利用1、工業余熱可回收利用率達60%,節能潛力大我國工業余熱資源豐富,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收率達60%。余熱資源非常豐富,特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前我國余熱資源利用比例低,大型鋼鐵企業余熱利用率約為30%~50%,其他行業則更低,余熱利用提升潛力大。余熱資源是指在現有條件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余熱資源從其來源可分高溫煙氣余熱和冷卻介質余熱等六類,其中高溫煙氣余熱和冷卻介質...
余熱利用設備市場容量大,步入黃金發展期1、余熱鍋爐應用領域廣,未來五年市場規模將達680億元余熱鍋爐市場規模加速增長,按蒸噸計算08年增速達30%。據中國工業年鑒的統計,2008年生產各類余熱鍋爐1146臺,合計29865t(蒸汽),與2007年的余熱鍋爐722臺,合計23124t(蒸汽)相比,臺數增長,蒸汽噸數增長;同時實現產值34億元,較07年億元同比增長37%。圖8:余熱鍋爐產量加速增長(按蒸噸計算),08年增長率達30%圖9:08年國內余熱鍋爐產量大幅增長(臺數)余熱鍋爐屬節能環保產品,隨著國家節能減排工作的積極推進,特別是鋼鐵、焦化、水泥等重要行業節能減排工作的推進,預計余熱...
一種新型型空壓機余熱回收系統,成本更低,使用更方便。本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種新型高效防垢恒溫型空壓機余熱回收系統,包括余熱回收器、補水儀、加熱循環水泵、水箱、加熱盤管;余熱回收器的出水管上依次連通有補水儀、加熱循環水泵和水箱,水箱內安裝有加熱盤管,加熱循環水泵與水箱之間的換熱循環水供水管路與加熱盤管的進水口連通;加熱盤管的出水口處安裝有加熱器回水同程管,該加熱器回水同程管通過換熱循環水回水管路與余熱回收器的進水管連通;水箱上安裝有依次連通自動溫控閥和自動浮球補水閥;還包括風冷空壓機和風機換熱器,風冷空壓機的出油管與余熱回收器的進油管路連通,風冷空壓機的進油管與余...
本實用新型涉及空壓機余熱利用技術領域,尤其涉及一種基于空壓機余熱利用的隔熱結構。空氣壓縮機是一種用以壓縮氣體的設備,空壓機在工作的時候,將電能轉化為機械能和熱能,其中熱能占有很大比重,空壓機在工作時潤滑油的溫度通常較高,長時間運行會產生大量的余熱,如果不將這部分余熱回收,將會造成很大的能源浪費。基于這種現狀,目前出現了空壓機余熱的回收裝置或者回收系統。現有空壓機的余熱利用通常是用來與水進行熱交換后,通常是在分別在有需要的時候,將熱水送到洗浴熱水箱、鍋爐預熱水箱或者供暖循環水箱中,由于熱水不是現場利用,而需要轉運,因此在轉運過程中也存在熱能的損耗,而現在的空氣加濕通常是需要額外的能量,空...
人類社會的生存離不開能源,社會的發展與能源息息相關。工業領域常使用的能源有電能、壓縮空氣、燃煤、燃氣等。壓縮空氣具有安全、調節性能好、輸送方便等優點,在現代工業中得到廣泛應用。隨著生產經驗的積累和研究的深入,人們發現生產壓縮空氣是一種效率低下的方式,而生產壓縮空氣的空壓機,因占有能源消耗全部電力消耗的10%~35%,成為眾多科研工作者和企業迫切改良的對象。在《CompressedAir》期刊,美國作者威萊姆弗·麥克雷斯詳細介紹了有關空氣壓縮機余熱回收的相關原理。福魯德埃公司將新型三散熱器型高效風冷熱交換器配置在T05型系列滑片式節能壓縮機上,這一設計充分利用了余熱資源,降低壓縮機的運轉...
空壓機余熱熱風直接回收利用風冷空壓機的冷卻系統由空壓機內置油冷卻器、氣冷卻器、排風扇換熱器等組成。冷卻用空氣通過強制對流的方式對油和氣進行冷卻,從而保證空壓機的正常運行。由于機組的散熱,冷卻排風溫度通常比進風溫度高10℃~15℃。空壓站房設計時,空壓機冷卻熱風通常經風管接至室外,將該熱風經風管直接送至需加熱的場所是常用的余熱直接回收利用方式。熱風用于車間的冬季輔助加熱當空壓站貼臨廠房建設時,空壓機的冷卻熱風可直接排放到車間內,用于車間的冬季輔助加熱。夏季,車間不需加熱時,開啟進風百葉A、排風百葉A,關閉進風百葉B、排風百葉B,空壓站冷卻進風引自室外,冷卻熱排風排至室外,保證空壓機組正常...
天然氣在燃燒后會放出大量的熱量,但是這些熱量對于傳統燃氣鍋爐來說可以利用的熱能只有一部分,有很多熱量白白浪費掉。一般情況下,普通天然氣鍋爐的排煙溫度在120~200℃,這些煙氣含有8%~15%的顯熱和11%的水蒸氣潛熱。2:節能率以一臺5t鍋爐為例,排煙溫度160℃,余熱回收降溫至60℃。總回收效率可達到減少消耗的天然氣3/h,約人民幣3:回收原理回收方案一:預熱鍋爐助燃氣體回收方案二:預熱鍋爐補水回收方案三:集中熱水供應余熱回收的主要目的就是將煙氣中的水蒸氣變成凝結水,比較大限度地回收煙氣中含有的潛熱和顯熱,使回收熱量后排煙溫度可降至60℃左右。回收的熱量可以加熱集中供應熱水,可預熱...
余熱利用可地提高能源的利用效率,降低能源的消耗和生產成本。下文筆者結合自己的設計經驗,談談幾種常用的空壓機余熱回收利用系統,并分析各種系統的特點和設計中應注意的事項。1、熱風直接回收利用風冷空壓機的冷卻系統由空壓機內置油冷卻器、氣冷卻器、排風扇換熱器等組成。冷卻用空氣通過強制對流的方式對油和氣進行冷卻,從而保證空壓機的正常運行。由于機組的散熱,冷卻排風溫度通常比進風溫度高10℃~15℃。空壓站房設計時,空壓機冷卻熱風通常經風管接至室外,將該熱風經風管直接送至需加熱的場所是常用的余熱直接回收利用方式。熱風用于車間的冬季輔助加熱當空壓站貼臨廠房建設時,空壓機的冷卻熱風可直接排放到車間內,用...
余熱利用設備市場容量大,步入黃金發展期1、余熱鍋爐應用領域廣,未來五年市場規模將達680億元余熱鍋爐市場規模加速增長,按蒸噸計算08年增速達30%。據中國工業年鑒的統計,2008年生產各類余熱鍋爐1146臺,合計29865t(蒸汽),與2007年的余熱鍋爐722臺,合計23124t(蒸汽)相比,臺數增長,蒸汽噸數增長;同時實現產值34億元,較07年億元同比增長37%。圖8:余熱鍋爐產量加速增長(按蒸噸計算),08年增長率達30%圖9:08年國內余熱鍋爐產量大幅增長(臺數)余熱鍋爐屬節能環保產品,隨著國家節能減排工作的積極推進,特別是鋼鐵、焦化、水泥等重要行業節能減排工作的推進,預計余熱...
空壓機余熱利用可以地提高能源的利用效率,降低能源的消耗和生產成本。下文筆者結合自己的設計經驗,談談幾種常用的空壓機余熱回收利用系統,并分析各種系統的特點和設計中應注意的事項。1、熱風直接回收利用風冷空壓機的冷卻系統由空壓機內置油冷卻器、氣冷卻器、排風扇換熱器等組成。冷卻用空氣通過強制對流的方式對油和氣進行冷卻,從而保證空壓機的正常運行。由于機組的散熱,冷卻排風溫度通常比進風溫度高10℃~15℃。空壓站房設計時,空壓機冷卻熱風通常經風管接至室外,將該熱風經風管直接送至需加熱的場所是常用的余熱直接回收利用方式。熱風用于車間的冬季輔助加熱當空壓站貼臨廠房建設時,空壓機的冷卻熱風可直接排放到車...
工業余熱可回收率高,政策支持余熱利用1、工業余熱可回收利用率達60%,節能潛力大我國工業余熱資源豐富,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收率達60%。余熱資源非常豐富,特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前我國余熱資源利用比例低,大型鋼鐵企業余熱利用率約為30%~50%,其他行業則更低,余熱利用提升潛力大。余熱資源是指在現有條件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余熱資源從其來源可分高溫煙氣余熱和冷卻介質余熱等六類,其中高溫煙氣余熱和冷卻介質...
壓縮空氣在工業領域的應用,主要用于風動設備、風動工具、氣力輸送和吹掃等。壓縮空氣一般由廠區集中設置或各廠房分散設置的空壓站提供。壓縮空氣系統的能耗約占工業生產總能耗的10%~35%,其中壓縮空氣能耗的96%為空壓機的耗電。由于螺桿式空壓機具備供氣范圍跨度大,供氣壓力波動小等優點,一般工廠用空壓機以螺桿式空壓機為主,故本文的分析以螺桿式空壓機為例。空壓機輸入電能的有用功部分為壓縮空氣勢能的增加,該部分約占輸入功率的15%;無用功部分為機械做功產生的熱能,該部分約占輸入功率的85%。轉換的熱能中少量部分(約占輸入功率的3%~5%)為機殼的散熱,此部分熱量不能回收利用;轉換熱能的大部分(約占...
空壓機余熱回收工作原:空壓機余熱回收直熱式加熱技術,空壓機余熱回收節能新鋒。(2)高效強力的換熱技術,大限度地回收空壓機的多余熱量。(3)精細獨特的油控技術,根據空壓機的負荷情況自動精確調節。(4)安全可靠的監控技術,保障空壓機安全、高效、長期穩定工作。設計--優勢篇(1)安全,生產過程中我們始終堅持把“污染風險”可控在“零”。(2)小能耗,做為節能產品“0”能耗是我們遵循設計要求。(3)效率,效率的設計理念是我們永遠成為行業的保障。(4)優化產品,余熱回收不再是一個系統工程,我們只是一臺設備。技術--服務篇(1)我們擁有充足的人力資源和一支團結、積極、求精、奮進的團隊。(2)我們不斷...
當前,生態環境惡化與能源資源緊缺已成為國際社會所共同面臨的一大的挑戰,在推進社會主義經濟建設事業的過程中,電廠在肩負起自身發電功能的過程中,需要實現對循環水中所存在大量余熱的充分利用,以在提升自身綜合效益的基礎上,為貫徹落實可持續發展觀奠定基礎.將熱泵利用在回收電廠循環水余熱中,則能夠為實現這一目標奠定技術基礎.本文針對熱泵回收電廠循環水余熱利用相關問題進行了分析與探討,以供參考.在推進社會主義建設事業的過程中,為了實現經濟發展、能源資源節約與環境保護的協調并進,進而落實可持續發展戰略要求,就要求電廠在發展的過程中落實節能環保這一理念。針對當前電廠循環水余熱的回收與再利用的問題,為了降...
壓縮空氣在工業領域有著的應用,主要用于風動設備、風動工具、氣力輸送和吹掃等。壓縮空氣一般由廠區集中設置或各廠房分散設置的空壓站提供。壓縮空氣系統的能耗約占工業生產總能耗的10%~35%,其中壓縮空氣能耗的96%為空壓機的耗電。由于螺桿式空壓機具備供氣范圍跨度大,供氣壓力波動小等優點,一般工廠用空壓機以螺桿式空壓機為主,故本文的分析以螺桿式空壓機為例。空壓機輸入電能的有用功部分為壓縮空氣勢能的增加,該部分約占輸入功率的15%;無用功部分為機械做功產生的熱能,該部分約占輸入功率的85%。轉換的熱能中少量部分(約占輸入功率的3%~5%)為機殼的散熱,此部分熱量不能回收利用;轉換熱能的大部分(...
壓縮空氣系統的能耗約占工業生產總能耗的10%~35%,其中壓縮空氣能耗的96%為空壓機的耗電。由于螺桿式空壓機具備供氣范圍跨度大,供氣壓力波動小等優點,一般工廠用空壓機以螺桿式空壓機為主,故本文的分析以螺桿式空壓機為例。空壓機輸入電能的有用功部分為壓縮空氣勢能的增加,該部分約占輸入功率的15%;無用功部分為機械做功產生的熱能,該部分約占輸入功率的85%。轉換的熱能中少量部分(約占輸入功率的3%~5%)為機殼的散熱,此部分熱量不能回收利用;轉換熱能的大部分(約占輸入功率的80%~82%)通過空壓機的冷卻系統(風冷或水冷)終散發到周圍的環境中去,從而保證空壓機的正常運行,該部分的熱量稱之為...
壓縮空氣在工業領域有著的應用,主要用于風動設備、風動工具、氣力輸送和吹掃等。壓縮空氣一般由廠區集中設置或各廠房分散設置的空壓站提供。壓縮空氣系統的能耗約占工業生產總能耗的10%~35%,其中壓縮空氣能耗的96%為空壓機的耗電。由于螺桿式空壓機具備供氣范圍跨度大,供氣壓力波動小等優點,一般工廠用空壓機以螺桿式空壓機為主,故本文的分析以螺桿式空壓機為例。空壓機輸入電能的有用功部分為壓縮空氣勢能的增加,該部分約占輸入功率的15%;無用功部分為機械做功產生的熱能,該部分約占輸入功率的85%。轉換的熱能中少量部分(約占輸入功率的3%~5%)為機殼的散熱,此部分熱量不能回收利用;轉換熱能的大部分(...