黄志冬
丹东金山热电有限公司 118000
摘要:随着现代社会中能源的消耗量不断增加,资源匮乏的问题逐渐成为影响社会长远发展的主要原因。同时,环境污染的不断加重让人们认识到节能减排的重要性,且在各个方面均有针对性的措施落实。目前,在火电厂发电过程中,还存在一些电气系统节能技术的问题,导致能量消耗、浪费大,这就需要对火电厂电气系统运行中进行规范严格的管理,对电气系统节能技术进行进一步优化,控制能量浪费,提高电气系统节能降耗的效果。本文分析了火电厂电气系统节能技术的现状,并对火电厂电气系统节能技术优化控制措施进行了总结。
关键词:火电厂;电气系统;节能技术
电气系统是火电厂中的重要运行系统,对火电厂电气系统节能技术的分析和优化能够提高对火电厂资源的有效利用。目前,在火电厂发电过程中,还存在一些电气系统节能技术的问题,导致能量消耗、浪费大,好多火电厂的节能减排效率都比较低,不能达到国家要求的指标。这就需要对火电厂电气系统运行中进行规范严格的管理,对电气系统节能技术进行进一步优化,控制能量浪费,提高电气系统节能降耗的效果。
1火电厂电气系统节能技术现状
1.1电气设备电能消耗量过大
在火电厂电气系统的运行过程中会产生很多方面的能耗,导致节能效率低下。其中包括非调设备产生的能耗,在静电除尘设备工作中遇到电厂短路会造成电能大量的损耗。还有火电厂的其他电器设备在重载、轻载、空载的时候会产生大量的电能损耗;铁磁效应方面的损耗,在电机运行过程中会产生一定的磁场,磁场周围的铁器会使磁场产生磁滞和涡流的现象,导致产生大量的电能损耗,也会使相应设备受到损伤;供电照明方面的损耗,目前火电厂使用的照明设备节能效率不高,再加上维修不及时,也会产生一定的能耗;无用功方面的损耗,如运行参数的不合适、输电、发电等方面都会产生一定的损耗,造成电器系统的无功损耗。
1.2电气运行规范性较差
火力发电厂的电率事关各相关企业的切身利益,但结合作者自身工作经验来看,一些火力发电厂在电能管理制度方面仍然存在着不足,这些漏洞甚至严重影响着火力发电厂的经济效益。例如,一些电厂管理人员对电厂内的一些经济指标不关注、不重视,在进行电气设备选购时,往往迷信大型号,造成求大于供,进而增加了一些非必要的电力消耗。
1.3铁磁损耗
火力发电厂内由于机电设备众多,因此在运行过程中极易出现铁质材料的磁滞损耗与涡流损耗,这部分损耗不仅会在火力发电厂中造成电力损耗,还可能会造成铁质材料在运行中会由于交变磁场的存在而产生巨大的热能量,且能量还会在短时间内积聚在交变磁场内部,最终造成其局部范围内出现温度过高,极易导致设备运行受到不良影响,并进一步增加了电力损耗,而且这种损失会缩短相应设备的寿命。
1.4其他问题
火力发电厂在日常生产中还会使用静电除尘设备,这是有效保证电厂正常运行的必要措施,也是确保生产安全的有效方法。但根据电厂实际运行情况,在出现空载和短路等各种异常情况时,静电除尘设备依然会持续运行,这种不必要的能量消耗也是能量浪费的体现。火力发电厂自身对电能的需求量也很大,其在正常运行的过程中员工的生产生活均需要使用各种电气设备,一些员工可能会因为电能充足而不能形成良好的节能降耗理念,导致出现各种电能浪费的情况
2火电厂电气系统节能技术优化控制措施
2.1规范化火电厂电气系统的管理制度
火电厂电气系统运行过程中应实行严格规范的管理、运行制度,提高管理及工作人员的节能意识,降低运行中的损耗。一方面,应明确岗位职责,制定规范化的岗位运行准则,不定期对工作人员进行电气系统节能技术专业知识的培训,提高其专业技能,确保电气系统节能工作有序、高效、科学运行。
在员工的用电方面,采取节流措施,控制员工的用电量。同时可以采取多元化的激励措施,对节能效率高的员工进行奖励,并将节能工作有步骤、分层次地落实到每个员工身上。另一方面,制定明确电气设备运行制度。将节能减排融入到各个系统的运行过程中,比如电气设备的运行方面,根据不同季节的温度变化来优化循环水泵的运行规定,根据温度差来选择水泵的运行方式等。
2.2优化电气设备的选择及安装
对于火力发电厂,在日常生产中还存在较多的设备可采取节能措施。首先,静电除尘设备长期持续运行造成的能量浪费十分明显。但实际上在间断运行静电除尘设备的情况下,也能让其除尘效果达到满意状态。因此,可根据实际情况使用静电除尘设备控制技术,设置固定时间运行以减少能量消耗。其次,可减少空载变压器的数量,主要是通过对变压器的数量缩减,尽量避免高压启动时出现空载的情况而造成大量的能量耗损。最后,可适当应用日常用电的节能技术,主要是针对火力发电厂内员工的日常生活,尽量根据日常生活中电能的消耗情况对其总量进行合理控制,选择的技术支持以控制用电量为主,如在用电量超过规定范围后使用自动断电设备。
2.3电气系统节能技术的优化设计
对电气系统节能技术进行优化设计,能够有效减少能耗。一方面,输电线路的设计,重视输电导体的选择,尽量选择一些非导磁性材料的金属,既可以减少损耗,也可以有效延长设备的使用寿命。由于在磁场中,钢铁会产生涡流损耗,针对这一问题,对钢铁结构进行设计,制定其使用范围,避免闭合电路的构成。另外,还可以将大面积的钢筋结构切割成小面积的钢筋结构,并将其包扎起来,起到绝缘的效果,降低损耗。另一方面,对供配电系统进行优化设计。供配电系统的设计应尽可能的简单可靠,复杂的供配电系统会损耗更多的电能。首先,供配电所应靠近火电厂电气系统的符合中心,并对供电网络进行合理科学的布置,减少电压损耗,提高供电质量。对变压器的容量和级数进行优化选择,使其能够更好地适应负荷变化,处于最佳的工作状态。对于配电电缆的选择,应该在满足载流量的基础上,对其电压和热稳定性等方面进行综合性的设计,尽可能减少电缆的长度,有效提升配电率,降低能耗。
2.4控制电气系统运行过程中的能耗
在火电厂电气系统的运行过程中,会有很多的能量消耗,因此对电气系统运行过程中的能耗进行有效控制,能够提升节能效率。一方面,对非调设备的调整,比如将轻型的电气设备与三角设备相连,在空载的情况下,增加其辅助回路来进行节能。或者是在运行的过程中对一些辅助机械如低载或空载的机械进行节电策略,如安装轻载节电器进行节电,其节能效果非常好。另一方面,降低铁磁性损耗,可以从减少钢材料形成闭合回路,在材料的选择中,选择一些非导磁材料,降低电气运行中的损耗,并对钢材料的使用进行合理设计。其中照明损耗的降低中,可以使用专用的照明调压器,并且尽量使用自动力电源提供照明电源,有效降低电压带来的损耗。比如将400V/230V的供电电压使调压器调节到照明灯具使用的电压380V/220V,这样可以有效减少电能的浪费。在照明灯具的使用上,可以使用一些节能灯具,大力推广新型节能灯具的使用,也可以有效延长灯具的使用寿命。在气体放电灯的方面,可以采用电容补偿的办法,提高其功率,降低线损,起到节能的效果。
3结语
火力发电是现代社会中应用时间较长的发电方式,但在其日常生产中对能源的浪费较为明显,尤其是在燃料转化为热能的过程中会有明显的能量流失。对于火电厂来说,电气设备运行中的能源消耗是火电厂能源消耗的主要部分。应用可持续发展的眼光对电气系统节能技术进行有效分析及优化控制,确保能够直接降低能量的消耗,提升火电厂的用电效率。
参考文献
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