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1.1電能計量作為電力企業與用戶之間進行電能核算的重要依據,對電能數據進行采集、分析和處理,不僅能夠及時為電能使用者提供準確的信息反饋,同時也能夠為電能使用者提供準確的數據計量,因此電能供就者和電能使用者可以通過電能計量來制定相應的電能節能計劃,確保實現節能減耗的目標。
1.2在節能措施制定時需要由電能計量提供數據上的支持首先,通過電能計量,用戶可以得到準確的用電數據,通過對數據分析,或以明確一段時間內的用電量,并進而根據實際用電情況對用電量的合理性進行總結,采取相應的措施,避免用電浪費現象的發生;其次,目前電能計量開始向自動化和智能化的方向發展,對用電數據可能進行智能的分析和處理,能夠自動對電能系統中存在的電能損耗問題進行發現,并還能夠對對引發電能損耗的原因進行明確,這樣就為電能損耗的處理具有重要的作用,可以采用針對性的措施來及時對設備進行更新,確保設備運行的節能減耗,使電力系統運行的穩定性和可靠性得到保障。
1.3電力計量自動化系統通過無線GPRS、CDMA網絡,將每個采集終端的電能數據信息傳送到計量自動系統主站,通過數據庫處理,實現耗能單元遠程抄表及綜合性的智能管理。它具有采集功能、統計功能、數據共享功能。計量自動化還可以利用電能計量數據和計算機模擬軟件相結合,通過計算機模擬軟件及時而準確地對當前的電力系統狀態進行評估,及時發現能量損耗嚴重的地方。
2電能計量節能減耗運用的實現
2.1進一步完善電能計量系統從計量裝置普查情況來看,一般企業耗能計量配備率較低。只有完善能源消耗計量系統,才能科學地分析全廠耗能設備情況,合理地下達耗能指標,節能管理才能做到有的放矢,這也是節能降耗的首要措施。電量計量方面應當采用電量計量遠傳技術。安裝配電監測系統終端,經過現場調試和運行,確保其測量準確率。
2.2確保電能計量的準確性
2.2.1采用復合變比電流互感器自動轉換計量裝置對負荷電流長期運行在電能表額定負荷20%以下的線路,可安裝復合變比電流互感器自動轉換計量裝置,與復合變比電流互感器配套使用,通過在線檢測,確定線路運行電流的大小,以提高電能表的計量準確度。
2.2.2開展計量裝置綜合誤差分析把投運前電流、電壓互感器合成誤差、電壓互感器二次回路壓降誤差通過計算形成數據表。在每次的周期校驗時,都可以對照各項數據配合電能表進行調整,使計量綜合誤差達到最小。同時,按規程規定做好電能表、電流互感器、電壓互感器進行周期檢驗和輪換工作。
2.2.3對互感器誤差進行調整電能計量綜合誤差的大小主要決定于電能表本身的誤差和互感器的合成誤差。因此可根據現場的具體情況,對運行中的電流互感器、電壓互感器進行誤差補償,使其誤差盡可能地減小,甚至小到可以忽略;另外,還可通過調整某一相或兩相電流、電壓互感器的比差和角差來減小互感器的合成誤差。
2.2.4經常檢測電流互感器倍率和計量回路有些竊電戶為了少交電費,往往私自將原裝的電流互感器更換為較大倍率的電流互感器,甚至仍裝上原來電流互感器的銘牌。在檢查時,應注意電流互感器的實際倍率是否與銘牌相一致。檢查電流互感器的一次回路或二次回路是否短接、二次回路是否偽接或開路、二次端子的極性或換相是否錯接等。對電壓互感器,應檢查其接線的正確與否,防止虛接、偽接與二次回路的開斷以及換相錯接等。
2.2.5完善計量裝置選擇專業大廠生產的高精度、穩定性好的多功能電能表。由于電子技術的發展,現在多功能電子表已日趨完善,其誤差較為穩定,且基本呈線性。一只多功能電子表可同時兼有正、反向有功,正、反向無功四種電能計量和脈沖輸出、失壓記錄、追補電量等輔助功能,且過載能力強、功耗小。對Ⅰ、Ⅱ類用戶應采用全電子式電能表。專業大廠生產的多功能電能表在元器件材料、設計技術水平、質量檢驗均有較高要求,是實際使用的首選。
3結束語
所謂的建筑節能則主要指的是利用科學技術與一定手段,對建筑中的照明系統、采暖系統等進行一定的改進,以達到降低能源消耗的目的;對建筑周圍的自然能源充分利用,以提升能源的高效利用率,從而在很大程度上促進綠色建筑的發展。供暖系統是建筑必不可少的系統之一,也是建筑耗能最多的系統,如果能夠將建筑損失的熱量降低,便可以在很大程度上減少采暖系統對能源的消耗,具體來講,想要實現建筑節能,可以從以下幾方面入手:第一,充分利用太陽輻射熱能與建筑的內部熱能;第二,提升建筑門窗的密封性,以減少因空氣滲透所造成的熱量消耗;第三,在一定程度內減少建筑外表面積,以及提升建筑維護結構的保溫性能也可以減少建筑因傳熱所造成的熱量消耗。
2建材節能與建筑節能問題的關聯性
2.1建材節能的相關問題
在建材節能領域中,主要存在的問題有以下兩個方面:其一,建筑的生產相關環節存在不達標現象,由于當前市場上的節能建材價格相對較高,導致一部分施工人員在施工過程中對建筑材料偷工減料、以次充好,忽略建筑材料之間搭配的合理性,而相關的管理者也并沒有及時系統的進行監督與審查,造成很多建筑中的建筑材料不能達到節能的標準[2]。而與其他相同用途的建筑材料相比,節能建材的性價比相對較低,礙于經濟因素,當前在建筑市場中大規模推行節能建材仍然存在一定難度。另外,對節能理念的認識不足也是當前建材節能領域存在的主要問題之一,很多人還沒有意識到使用節能建材的好處與重要性。其二,建筑的施工環節不到位,當前很多建筑施工工人不能對節能建材合理科學的進行設計與施工,也在一定程度上限制了節能建材優勢的充分發揮。
2.2建筑節能的相關問題
在建筑節能領域,建筑耗能是最核心的問題,當前很多建筑的能源消耗量過大,且存在能源利用率較低的現象。以北方地區為例,冬季建筑都要進行采暖,而當前絕大多數建筑的采暖系統都是以消耗煤資源為主,每年都會耗費很多不可再生資源,也對大氣等自然環境產生嚴重污染,在很大程度上制約著我國經濟的進一步發展。而且,在很多城市建筑中,供熱所用的空調有很多都會出現供熱效率不高、相關維護裝置沒有足夠氣密性以及保溫性等現象。另外,我國當前還有相當一部分建筑人員沒有足夠的建筑節能意識,早在上個世紀八十年代,西方許多發達國家在進行經濟發展的同時,便已經在建筑節能的技術方面非常有建樹了,而我國卻沒有在這方面考慮太多[3]。
2.3兩者的關聯性
從上述情況看,在當前建材節能領域與建筑節能領域中,都存在著能源上的浪費現象,建筑建造的基本便是建筑材料,如果建筑材料在能源上浪費嚴重,也會在很大程度上影響建筑的節能性。另外,在建材節能與建筑節能領域,還都存在著意識不足現象,這在一定程度上反映了我國當前在節能建筑觀念的普及方面仍然沒有做到位。
3建材節能與建筑節能施工措施的關聯性
3.1建材節能的施工措施
在建筑建造過程中合理應用可再生能源,如在建筑的設計過程中,將太陽能合理利用便能夠實現太陽能的光伏發電。另外,還可以對建筑材料產生的廢棄物充分利用,不僅能夠節省一部分建筑成本,還能夠減少建筑垃圾對環境的污染,如將已經廢棄的橡膠打碎成顆粒,融入到建筑部混凝土中,不僅能夠提升混凝土的抗裂性,還能夠節省建筑成本、減少環境污染。
3.2建筑節能的施工措施
建筑節能主要表現在使建筑供熱系統的供熱效率得到有效提升,以及減少建筑圍欄保護結構的散熱兩方面[4]。在建筑過程中,可以對建筑的墻體與門窗的保溫性能加以改善,還需要對建筑的題型系數加以控制,與此同時,還可以對建筑的布局進行科學合理的調整,以提升建筑的節能效果。
3.3兩者的關聯性
建材節能是建筑節能中非常重要的組成部分,如果沒有做好建材節能,那么建筑節能也就無從談起,如果可以將具備節能效果的建筑材料運用到建筑節能的相關設計當中,不僅僅可以使能源的消耗有所降低,還能夠充分發揮祝建筑自身的保溫隔熱功能,使建筑更加符合節能環保的新型理念。
4結論
要出臺一些政策法規,加強空調能耗的控制力度,從而從總體上把握安裝設計、設備研發、后期維護等作業對空調能好的控制。西方發達國家早在十九世紀七十年代就已經能夠正視并著力采取一些政策法規控制空調能耗。如制定熱阻指標、直接地控制建筑圍護結構,從而在根源上解決建筑設計中空調設備的選型不當的情況。此外,西方國家為了更好實現空調的能耗控制,還設立了專門的機構,研發節能空調,并在全國范圍內落實對空調能耗的檢查監督,以免能耗超標。建筑能耗指標的制定涉及的方面很多,是一項系統的、細致的、復雜的工程。指標制定時,不單單是要考慮建筑設計的建筑負荷,還要將空調設備的中能耗上限值納入考慮范圍當中,如常見的冷水機組、水泵、換風機等。此外,大中型工程設計的建筑方案經由專門的機構對其進行審查,如有不當,則要進行改進。并對其使用功能進行衡量,在符合用戶需求的前提下,控制能耗不超標。從而從根源上解決建筑交付后實用性不高、能源消費大的情況。此外,大型建筑的空調系統設計是一項復雜程度很高的設計,其對工藝流程的要求也很高。在實際作業中如果仍然采用以前的圍護結構控制平均傳熱系數的方法,直接后果就是降低了空調系統的實用性??梢?,空調能耗指標的制定,可與我國建筑能耗指標相結合,制定出適宜我國實際的能耗控制指標,如負荷系數法和空調耗能系數法等。
2計算機軟件的應用
科學技術的發展對于各行業各領域來說都是推動領域新技術使用的前提條件,這一點對于建筑空調能耗控制來說同樣也適用。實現建筑空調能耗控制指標的合理性,科學性,必然會用到一些科學的計算方法。對于西方國家來說,也愿意投入大量的資金與技術對這種科學的計算方法進行研究分析。而這些科學的計算方法可以由大型軟件實現,如美國在這一方面的突出貢獻,ACCESS軟件和TRNSY軟件,日本的突出貢獻則是研發了HASP軟件,法國也取得了一定的成就,典型的就是CIJM2000軟件,以及其他國家自主研發的大型軟件。對于法國研發的CIJM2000軟件來說,其對數據的分析主要是采用網絡法對系統進行動態模擬,使用丹麥軟件ESACAP作網絡描述和模擬計算,從語言(ESACAP)到編程(模塊式)都有其獨特之處。從而讓該軟件在編程語言模塊和系統模塊上都具有了其它軟件沒有的獨特性。不得不注意的是,大型軟件的應用對使用者提出了很高的要求,他們必須要具備軟件應用過程中的編程能力。如果沒有相應的編程能力,就會造成計算結果的誤差。此外,在計算空調能耗指標中應用該軟件,往往需要耗費一段時間。因此,為了提高該軟件的實用性,很多國家都在致力于解決耗時長的問題。如在計算建筑物內部采暖能耗時,可以采用“度日法”,較高的適用性彌補了估算結果的粗獷,也得到了世界各國的廣泛運用。結合多年實踐經驗以及我國的實際情況,解決我國建筑空調能耗問題最適宜的方法應該是改良溫頻法。首先,該方法具有通用性,不管是建筑供冷空調系統的應用還是供暖能耗的分析都有著良好的應用;其次,該方法具有簡明性,通過對穩定傳熱公式的應用,提升了空調能耗分析的實用性;第三,與我國“冷負荷系數法”計算原理一致,大量的減少了參數的重復計算。
3氣象參數的提供
逐時計算法的采用,對氣象參數資料提出了很高的要求。即使是之前的“改良穩頻法”簡算法,其計算過程中也還要求要用到室外空氣干、溫球溫度以及濕度這幾項參數。氣象參數作為一個參考數據,其對能耗的分析也產生了很大的影響。但是當前,我國不少省市的氣象部門在提供氣象參數時采取有償服務的方式,以牡丹江市為例,每獲取一個氣象參數就要花費0.2-0.5元,無形中加大了氣象參數獲取的投入,且當前我國在空調能耗研究方面投入經費不足的情況下,給科研項目的開展增加了很大的壓力。而在發達國家,氣象參數的提供是免費的。如美國,其提供使用的磁盤氣象資料,是利用“參考年”、“氣象年”等方法進行統計的氣象參數,此外,還提供氣象參數公開的服務。節能工作的開展可以說是國家的公益性活動,而節能研究機構對節能方案的設計最終目標是服務國家、服務社會。因此,加大國家的對空調節能項目的支持,可以適當的出臺一些政策法規,進而保證節能研究機構把握大量的、準確的氣象參數。
4空調節能措施相關問題的研究
對于建筑空調能耗指標的研究來說,研究的方面很廣,在計算問題之外,還有相關措施的研究。如冬季中,日照能夠滿足人們對溫度的需求,而這又有利于控制冬季的空調能耗,但是夏季的日照對空調的制冷來說,就要耗費大量的能源進行制冷。我國地域的復雜性決定了我國具有復雜的氣候特征,因此,各地方設計建筑物的窗墻時,要切合當地的氣候條件。又如,對自然界中冷能源和熱能源的利用研究。包括夜間的風力運動、水分蒸發作用、太陽能的利用等方面的內容。雖然,當前有很多的科研人員和科研課題針對空調節能措施相關的問題進行了研究,但是我們要明白,空調節能技術研發以及節能措施的實施都不是一朝一夕的事,而是要上升到一定的層面,從而為空調節能技術的研發和技術措施的實施提供堅實的后備力量。
5結束語
1.1合理地選擇供電方式
各區采用自己的變壓器供電減少低壓供電線路電能損耗及有色金屬量耗,降低企業初投資成本,同時也便于管理與維護。重要設備宜采用雙電源供電,如:糖廠的助晶箱電機、爐水泵及各車間照明,都是非常重要的用電設備,假如電力系統出現緊急故障導致系統崩潰,爐水泵突然停下,當電力系統不能及時得到恢復供電,水泵不能正常向往鍋爐供水,爐膛內的高溫余熱繼續對鍋爐加熱,這種情況下鍋爐存在燒干鍋的危險。在半個小時內不能恢復供電,糖晶加速濃縮,等到恢復供電以后電機負荷過重不能夠正常啟動,給我們帶來很大的麻煩,短時內車間照明得不到供電,如果在晚上人員處理故障會有諸多麻煩。因此,湘桂公司制糖廠對于這些重要的設備均采用雙電源供電。在第一個供電系統發生故障崩潰時,在幾毫秒內自動切換到備用系統供電,確保設備正常運行減少損耗。
1.2適當地選擇節能型變壓器
近年來,各種系列低損耗電力變壓器已得到廣泛應用,在節省電能和運行費用方面,已取得顯著的經濟效益。節能型變壓器是低損耗電力變壓器,它選用高導磁的優質冷軋晶粒取向硅鋼片和先進工藝制造的新系列節能變壓器,具有損耗低、質量輕、效率高、抗沖擊能力強等優點。因此新建的變電所應采用低能耗的節能變壓器,對舊變壓器應隨機械設備更新,逐步更換或者改造,以節省電能。然而,更新變壓器必然會帶來有功電量和無功電量的節約,但需要增加投資,這里存在著一個回收年限的問題。對于變壓器使用壽命來說,各廠家對各種不同形式,不同容量的變壓器使用壽命都有規定(一般為20至30年),有關資料表明,關于更換變壓器的回收年限,一般考慮,當計算的回收年限小于5年時,變壓器應立即更新為宜;當計算的回收年限大于10年時,不應當考慮更新,當計算的回收年限為5至10年時,應酌情考慮,并以大修時更新為宜。估算好負荷情況,合理選擇變壓器,減少大馬拉小車的現象。糖廠變壓器是耗電能比較大的設備,湘桂公司在變電所設計時,綜合考慮認為唯有選擇節能型變壓器是最合理的。
1.3裝設無功補償設施
對于糖廠來說,自身發電及用電功率因數的高低標志著發供電品質。功率因數較低時,企業的各種設備得不到充分利用,效率較低,增加了汽輪機發電機的耗汽量,同時鍋爐需增加蒸汽量,導致消耗了蔗渣從而降低了蔗渣打包率及排放物增多的一個循環系統。提高功率因數對于一個配電系統尤其重要。制糖企業中主要的用電設備來自于電機感性負載類,故在各個部位有著不同的方法:(1)可采用自備的發電機有功無功的調節提高功率因數;(2)在各低壓配電區域投入具有自動投切電容補償來提高功率因數;(3)對于大功率電機來說,采用轉子串接進相器來提高單臺設備的效率,減少電能損耗,從而提高供電品質。
2節能型設備在糖廠的運用
目前,變頻器在制糖電力系統中得到了最普遍的推廣與應用,其優點也受到了業內的充分認可。通過變頻的功能可起到有效的節能減排,加上變頻器與PLC、DCS等自動化控制結合運用效果更為顯著。
2.1應用變頻器
2.1.1應用原理隨著電力電子技術及微電子技術的飛速發展,電力電子裝置的耐壓也得到顯著的提高,各高低壓變頻調速技術日趨成熟。變頻調速是當代最先進的高效調速方式,其變頻方式分為“交—直—交”變頻和“交—交”變頻兩大類型?!敖弧薄弧弊冾l方式又有電壓型(VSI)、電流型(CSI)和脈寬調制型(PWM)三種。就是因為其有著不同的類型,故在選型上就要加以考慮。例如,制糖企業的鍋爐風機類電機、爐水泵等泵類的大動力設備,就宜選用電流型。這些設備在正常開機沒有調速的情況下,一直都處在供頻狀態運行,在實際運行當中往往要對風量、水流量的大小進行調節。通過風門閥門調節效果不佳而且浪費了大量電能。我們都知道電機的轉速:n0=60f/Pn=60f/P(1-s)式中,f:電源頻率;p:定子繞組極對數;n:異步電機轉速;n0:同步電機轉速;s:異步電機轉差率。故而改變輸入電機電源頻率可改變電機轉子輸出轉速,從而改變了風量、水流量,降低了電機機械損耗和電能損耗。目前,有些企業采用變頻器與DCS或PLC實現閉環自動控制,通過對風量、水流量的調節使鍋爐燃燒更完全,同時也便于在中控臺上監控,當突然發生事故時,能夠迅速的響應,減少不必要的損失。2.1.2應用實例在湘桂公司制糖廠鍋爐控制系統中:(1)采用變頻器對鍋爐鼓風機、二次風機、三次風機、引風機爐水泵等進行自動調節;(2)使用DCS系統進行鍋爐控制,同時加裝擴展模塊把壓榨設備并入,進行集中監控。2.1.2.1變頻器自動調節方法(1)變頻器對鍋爐鼓風機及二、三級風機的調節通過煙氣傳感器對爐膛內燃燒后的煙氣含氧量進行測量,通過測量值來判斷爐膛內燃料的燃燒情況。傳感器采集信號轉化成4~20mA的電流信號給DCS主機,DCS主機通過運算相應輸出4~20mA的電流信號對鼓風機調節。當含氧量低時提高鼓風機變頻器頻率使鼓風機加快轉速,從而增加新鮮風量進入爐膛使爐膛含氧量增加。同時,二次風機、三次風機也隨之發生變化,使燃料進入爐膛后得到充分的燃燒,從而節約燃料及減少爐膛結渣清理次數,降低了人力、物力的消耗。通過壓力傳感器對爐膛內進行測量,傳送數據信號給DCS主機,DCS通過始終保持爐膛定值負壓的控制方法對引風機進行控制。爐膛負壓超過設定負值時則減少風機轉速,負壓超過定值正值時則增加引風風量,使爐膛內始終保持一個負壓的狀態,即爐膛的壓力決定引風風量。以PID的調節方式,取爐膛內溫度作為定值對喂料器進料量進行控制,爐膛溫度下降則加快喂料器電機轉速,溫度超過設定值則減小喂料器電機轉速,保持有足量的燃料進入爐膛燃燒,確保鍋爐穩定運行。(2)變頻器對鍋爐主給水爐水泵的調節變頻器對鍋爐主給水爐水泵的調節是通過爐水泡的水位來定,水位高了變頻器降低轉速,當水位偏低了主機給變頻器提高轉速的命令,保持水位穩定在一個安全的水位線上。對減溫水泵的控制主要體現在氣泡蒸汽溫度來定,以PID的調節方式對水泵進行調節。通過熱量傳感器對氣泡蒸汽溫度進行實時測量,溫度高了提升減溫水給水泵轉速加快水流量,從而降低了蒸汽溫度。當蒸汽溫度降低后溫度傳感器給出信號傳到主機,主機發出電流信號對變頻器進行降低轉速調節,從而使蒸汽溫度恒定在一個理想定值,確保了蒸汽質量。通過幾個單獨的PID控制方式的調節,又相互有影響約束的關系,促使鍋爐提高安全性、節省燃料、節省人員監控,從而實現節能降耗及減少污染物排放。(3)變頻器在二級泵的使用二級泵將水泵至煮糖工段抽真空使用。在此采用了壓力傳感器采集壓力信號給變頻器。變頻器根據設定的壓力給煮糖工段泵水。當煮糖用水量增多時,水壓壓力降低,變頻器自動調節頻率增大至45Hz后,還未能滿足用水壓力時,自動啟動另一、二、三臺等水泵滿足用水壓力為此。當用水量減少時壓力增高,變頻器自動調節,頻率降低至10Hz后水壓仍然高于設定值,此時依此類推停止另外幾臺水泵達到設定水壓,從而實現恒壓供水,消除了人工用閥門調節水壓及用水量減少、水壓過高或過低給煮糖帶來的不利風險。經過自動調節使設備能夠充分的利用,降低能源消耗。(4)變頻器在饋電方面的新突破如糖廠的分蜜機,其工作性質是瞬間提速而后快速降速停車。像分蜜機這種慣性大、用電量較大的電機需要啟、停頻繁運行的設備,電機在啟動升速過程需要從電網中吸收電能,而在其減速時由于慣性的作用設備仍在運轉,這種情況下電動機就相當于發電機在設備慣性的作用下運轉產生了電能,通過變頻器的逆變單元把電能反饋給電網,在多臺分蜜機同時使用時效果顯著。多臺設備在一起的情況下變頻器可以采用公用直流母線的方法,一方面:減少初投資成本,第二方面:一臺分蜜機在升速運行需要吸收電能,而另外一臺降速運行又能反饋電能給直流母線。一臺升速一臺降速運行功率可相互抵消一部分,從而降低了電能損耗達到節能減排的目的。2.1.2.2使用DCS系統進行鍋爐控制的方法鍋爐使用DCS集散控制,同時也可加裝擴展模塊把壓榨設備并入進行集中監控。糖廠生產工藝流程是:壓榨車間從落蔗通過一級甘蔗輸送帶送入一級、二級、三級撕解機打碎破解,經過二級甘蔗帶把破碎后的甘蔗輸送到打散機打散,打松后的甘蔗經過快帶送入第一座壓榨機壓榨,經過第一座壓榨機加工后經過中輸機輸送到第二、三、四、五、六座壓榨機加工。壓榨后的蔗渣經過輸送帶送至鍋爐作為燃料燃燒,剩余部分送入打包機打包,整個工作流程是一個流水線式生產的過程。假如在某個環節發生故障停機時,對生產都帶來重大的影響。例如:第三座壓榨機發生故障停機,在短時間內操作人員不能及時將第三座壓榨機前的設備停下時,2#中輸機繼續工作把蔗渣堆積在第三座壓榨機上,同時蔗渣斷節,假如在5分鐘內故障不能排除,鍋爐不能及時補充燃料,爐膛內溫度急劇下降同時蒸汽壓力下跌,致使汽輪機因蒸汽壓力不足而跳閘停機,導致全廠停電造成全公司生產癱瘓。通過使用傳感器把各個生產階段的設備運行狀態傳送到DCS主機上,DCS主機可根據數據處理來進行對設備啟停控制。如上述例子:第三座壓榨機故障停機后,傳感器把停機信號發送到主機后,主機通過判斷對第三座壓榨機前面的設備控制停機,第三座壓榨機之后工序的設備繼續運行,同時自動啟動鍋爐應急蔗渣輸送帶把蔗渣輸送到爐膛內燃燒,確保了鍋爐正常運行,也確保了發電機正常運行。在發生故障的同時,上位機上發出報警信號方便維修人員能及時處理。從而消除人工排渣的危險,避免重新升爐所損耗的能源風險,減少了各車間因突然停電導致各生產環節癱瘓。
2.2選用高效型電機
高效電動機在節能方面優于普通電動機,高效電動機在材質上采用高質量的銅繞組和硅鋼片,降低了各種損耗。據估計損耗可降低20%-30%,效率提高2%-7%;能在短期內收回投資成本。因而,高效電動機取代技術落后的普通電動機是必然趨勢。
2.3采用節能型照明電器
能源是不可再生的資源,而節能減排應從生產點滴抓起,現國家已逐步淘汰非節能的照明電器(如白熾燈)。但是,一般糖廠的普通照明應用還很普遍,無功損耗極大,因此,糖廠照明選擇LED等高效低耗、節能環保的照明燈具是最佳的選擇。另外,采用高效、耐用、安全、可靠的照明電器配件,也可以為企業相應減少電耗成本。2.4合理選用電纜線影響電力電纜的因素主要有:(1)導線所用金屬材料的電導率;(2)線的長度;(3)導線截面積;(4)運行環境溫度;(5)電暈影響;(6)金屬導線集膚效應。經驗表明,在諸多條件中影響最大的是導線所用的材料。因此,在糖廠應優先選用低阻導線,以確保減少輸電線路中的電能損耗,增強導線過載能力,減少事故頻發的危險,最根本的是減少企業的經濟消耗。
3結束語
乙烯存儲過程中產生的BOG主要來自卸船時管道吸熱產生的BOG,儲罐吸熱產生的BOG,大氣壓變化產生BOG以及液體充裝時產生的BOG。前兩者的BOG量可以通過保冷措施來降低。通常管道保冷有聚苯乙烯泡沫、泡沫玻璃、聚乙烯泡沫、硬質聚氨酯泡沫(PUR)、聚異氰脲酸酯(PIR)、酚醛泡沫等。由于PUR和PIR具有導熱系數低,絕熱性能好的特點,比較適用于低溫管道的保冷。PIR的使用溫度范圍廣,PUR最高使用溫度在-65~80℃,因此低溫管道做雙層保冷,內層為PIR,外層為PUR。保冷厚度計算可采用表面溫度法、最大允許冷損法和經濟厚度計算法。儲罐保冷一般內罐采用泡沫玻璃等支撐,罐壁夾層采用珠光砂和彈性玻璃棉氈;吊頂采用玻璃纖維或礦棉絕熱。保冷厚度計算以儲罐日蒸發量不大于0.08%為設計基礎。
2冷量回收
傳統的低溫乙烯流程見流程圖1,即系統產生的BOG通過BOG壓縮機壓縮,冷凍機冷凝后進行減壓閃蒸,閃蒸氣體回BOG壓縮機二段,閃蒸液體回低溫乙烯罐。當下游需要氣相乙烯時,通過改變工藝流程來降低系統的能耗。下面以某項目為例,比較5種工藝流程下的能耗。
2.1乙烯直接蒸汽汽化
低溫乙烯經輸送泵加壓后,進入汽化器加熱至20℃后,送至下游裝置。
2.2乙烯換熱器交換(有閃蒸)
BOG壓縮機加壓后的BOG與泵出口的乙烯進乙烯冷凝器進行熱交換,冷凝后的壓縮液體進閃蒸罐閃蒸后氣體回壓縮機二段入口,液體回低溫乙烯罐。換熱后的低溫乙烯再進入乙烯汽化器升溫至20℃后送至下游裝置。
2.3乙烯換熱器交換(無閃蒸)
BOG壓縮機加壓后的BOG與泵出口的乙烯進乙烯冷凝器進行熱交換,冷凝后的壓縮液體直接回低溫乙烯罐。換熱后的低溫乙烯再進入乙烯汽化器升溫至20℃后送至下游裝置。
2.4換熱器、節能器交換
泵出口的低溫乙烯分別經過乙烯節能器及乙烯冷凝器進行熱交換后,再進入乙烯汽化器升溫至20℃后送至下游裝置。
2.5乙烯空溫汽化器
低溫乙烯在進入汽化器之前,先經過乙烯冷凝器和空溫汽化器汽化后,直接進入乙烯過熱器升溫至20℃后送至下游裝置。
3能耗分析
關鍵詞:貼膜玻璃節能安全玻璃
貼膜是玻璃表面用粘膠、壓敏膠貼上一層薄膜或層壓薄膜,玻璃表面的貼膜具有各種功能,如增強、遮陽、絕熱、裝飾等。貼膜時可采用液體輪合劑或膜本身涂布壓敏膠。按膜的功能可分為遮陽絕熱、陽光控制、低輻射、熱反射、光柵(鐳射)、增強(防爆、防盜)、磨砂、彩色和印花等貼膜。貼膜一般在室內玻璃。
我國建材行業標準JC846—1999中貼膜玻璃指貼有機薄膜的玻璃制品,在足夠強的沖擊下將其破碎,玻璃碎片能夠粘附在有機膜上而不飛散,如果被擊穿成一個洞,洞的邊緣不應有未貼膜玻璃那樣鋸齒狀。此標準分為1類貼膜玻璃和11類貼膜玻璃,I類貼膜玻璃指未經過鋼化處理的單片玻璃板貼膜而制得的,II類貼膜玻璃指鋼化玻璃或半鋼化玻璃板貼膜而制得的,此標準適合于建筑玻璃,與建材行業標準相比,本文所講的玻璃貼膜所包括的范圍更廣一些。
隔熱保溫膜貼于玻璃正面或背面,既可起隔熱保溫作用,又可起裝飾作用,主要性能如下。
①遮陽性此類型膜根據產品類型和用途,反射大陽熱能50%~78%,熱能透過僅10%~20%,遮蔽系數0.20~0.60,起控制陽光作用,減少了進入室內的太陽能。
②絕熱性貼膜后可起絕熱作用,通過玻璃的熱能損失減少到30%~50%,減弱溫度急劇變化程度,可望解決冷壁效應和溫室效應,因而節省了空調費用。
③減少可見光和紫外線的透過率一般3mm透明平板玻璃的可見光透過率為89%,對300~380nm紫外線的透過率為70%。貼膜后,根據要求可使用不同色澤的膜,對可見光的透過率能降到10%~50%,紫外線的透過率僅為0.4%,減輕了紫外線對室內家具和紡織制品的損害作用。
④改善建筑物的協調性絕熱薄膜有各種不同的色彩和不同的透過率,貼膜后可與現有建筑色彩協調,融為一體,貼膜也可起鏡面作用,室外看不到室內人與物,而室內卻可以看到室外的景象,可代替窗簾,減少了窗簾拉開和合攏時所造成的不協調現象,克服建筑物外觀的不一致性,提升建筑品質。
⑤增加玻璃強度和安全性玻璃破裂時,碎片不會飛出傷人。
此類貼膜又可以分為陽光控制膜、陽光反射膜、低輻射膜(Low-E),三者相互之間很難明顯區分,通常認為陽光反射膜的反射率較陽光控制膜和低輻射膜略高。低輻射膜是在保證可見光透過率盡可能高的條件下,阻止室內輻射能量傳遞,達到節能效果,其輻射率E<15%。此外還有防紫外膜等。
各類型隔熱保溫膜不僅具有數值不等的太陽能反射率、吸收率、總太陽能的阻隔率與遮蔽系數,而且具有99%的紫外線的阻隔率,相應的防曬指數為100,而一般玻璃的防曬指數僅為0.5~2.7,防曬霜的防曬指數也只有20,貼隔熱保溫膜后阻隔紫外線效果較理想。根據品種的不同,眩目光減少率波動于42%~79%之間。表12河中各類型貼膜的強度也是比較高,No.l~5的抗拉強度為177.3MPa,斷裂強度為696.3kPa,剝離強度1300g.cm-1,穿刺強度為34927g.No.6的抗拉強度為203.4MPa,斷裂強度為1620.3kPa,剝離強度為1122g.cm-1,穿刺強度為66224g.
低輻射貼膜能阻隔夏季太陽巨大熱量(可達79%太陽熱能)和眩目強光,但不光線進人,使室內更陰涼,而冬季卻能減少熱量透過玻璃的損失,貼在單層玻璃內表面時可降低熱損耗30%左右,起了冬暖夏涼的作用。
隔熱保溫膜的基片材料為15~50μm的聚酯薄膜,可用磁濺射各種有色金屬進行著色,通常有銀色、灰色、古銅色、金黃色等。比較低檔一些有染色膜。
聚酯膜通常由對苯二甲酸和乙二醇縮合而成,具有較高的機械強度、化學穩定性和低的吸水性,抗拉強度可達137MPa,延伸率70%。
明確燃氣節能技術的基本應用以及工作的核心方向,是真正意義上實現制度創新和建設事業改革的關鍵點。在燃氣節能技術理念之中基本的宗旨是全面的降低能耗,并且很好的遵循節能技術的基本標準,對周圍的環境實現有效的控制。在工業設計之中實現節能減排,一方面要符合當前環境發展的切實需求,另外一方面還可以更好的運用其中剩余的能源,實現資源的重復利用,現在天然氣作為一種高效、清潔的優質燃料已被世界各國廣泛采用,特別是其對環境保護所起的作用已越來越受到人們的重視。目前,我國城市燃氣的氣源主要包括人工煤氣、天然氣和液化石油氣,近年來,我國大力發展天然氣事業,全國城市燃氣的氣源結構發生了很大變化,天然氣將逐步取代人工煤氣和液化石油氣,成為城市的主氣源。所以在天然氣轉換工程中應全面分析現有輸配系統中存在的問題,采用更新改造和加強巡查相結合的方法,最大限度地利用現有管網、設備、燃具,既考慮轉換的安全性,又嚴格控制轉換工程的投資;盡量減少轉換工程對燃氣用戶的不利影響從而提高利用率。
2制定完善的燃氣節能管理制度
完善各項規章制度,應當結合當前燃氣節能技術的基本情況,提升工作措施的執行力度。此外還應當建立起高效以及完善的管理政策,對于企業的控制和各項方案的實施管理,應當起到關鍵性的作用。在政策和措施的制定過程當中應當很好的明確各個部門的工作職責以及工作的義務方向,在節能性技術措施的制定過程之中,應當通過量化分析的方式,進行方案的整理和改良,同時還應當建立起長效的工作機制,不斷的增強和提升工作的執行力度和控制的力度,為更好的實現企業的建設發展奠定堅實基礎,針對方案以及制度報告的編寫,應當結合當前的實際情況加以分析,同時增強對法律制度的分析和研究,在符合工作基本環節的基礎上,旨在以此為基礎更好的實現對燃氣節能技術的改革和創新,保證燃氣節能技術的穩步實施。
3加強輸送管道管理