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電廠動力設備節(jié)能技術分析

2019-01-22 05:12:43
中國資源綜合利用 2019年12期
關鍵詞:變頻器設備

(中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司,濟南 250102)

當前,新能源越來越多地應用到工業(yè)生產(chǎn)中,雖然我國大力發(fā)展風能、太陽能等新能源,但是煤炭、石油等不可再生資源仍在我國能源結(jié)構中占比較大。我國能源利用率較低,對資源的利用并不充分,與歐美國家相比,火力發(fā)電的能源消耗較大,加劇了我國資源的緊張。所以,節(jié)能減排勢在必行。動力設備的節(jié)能技術研究是火力發(fā)電廠降低能耗的重要一環(huán)。電廠節(jié)能減排主要從發(fā)電機組的運行進行調(diào)控,最終達到最佳運行狀態(tài)。本文將對電廠的發(fā)電方式進行分析,然后找出節(jié)能的有效措施。

1 電廠節(jié)能研究動態(tài)

隨著經(jīng)濟、技術的發(fā)展,發(fā)電技術逐漸朝自動化方向發(fā)展,出現(xiàn)了大量自動化動力設備。目前,地球上的不可再生能源越來越少,節(jié)能降耗已經(jīng)成為全球矚目的問題,電廠節(jié)能降耗已經(jīng)有大量的研究。電廠使用制粉工藝,以往耗費了大量能源[1]。

目前,火力發(fā)電廠節(jié)能減排措施主要有以下幾點。一是節(jié)能基礎管理,發(fā)電廠通過技術優(yōu)化、完善節(jié)能管理機制等基礎管理進行節(jié)能。二是節(jié)能型檢修,通過電廠內(nèi)設備的檢修來完善設備,通過檢修使設備處于最佳工作狀態(tài),降低故障率,提高設備的可靠性。三是燃料管理,使電廠燃料充分利用,保障能源不浪費。選用性能好的煤質(zhì),開展煤質(zhì)性能研究,有利于充分利用基礎能源,有利于開展節(jié)能工作。

火力發(fā)電廠的能源主要耗費在磨制煤炭工藝上,許多老舊電廠的磨制效率低,造成能耗過高。已有研究發(fā)現(xiàn),優(yōu)化機行性能,可以提高制粉效率。制粉常用的是高效離心風機,風機流量控制決定能耗的多少,通常風機能耗較大。風機節(jié)能是電廠動力設備節(jié)能的重要環(huán)節(jié)。凝結(jié)水泵是電廠中能耗較大的設備,該設備運行功率高,但是效率偏低,所以提高凝結(jié)水泵的使用效率是電廠動力設備節(jié)能的關鍵一環(huán)。此外,電動機需要消耗大量能源,在改變負荷工作時,需要調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速,電動機變負荷工作主要通過變頻調(diào)速裝置來實現(xiàn)。所以,本文對上述三種高耗能設備進行節(jié)能分析。

2 發(fā)電廠高效離心風機節(jié)能分析

目前,我國大多使用離心式風機,需要以80%的負荷工作,當需要調(diào)峰時,一臺高效離心風機并不能滿足工作要求。因此,人們需要在風機入口處調(diào)節(jié)流量,但是往往不能達到良好的效果[1-2]。根據(jù)壓力和流量,人們應盡量選擇與電廠適應的風機型號。在風機給鍋爐提供空氣時,燃燒會造成高溫氣體向引風機流動進而排入煙道。不同情況往往需要不同風量來提供穩(wěn)定的風壓。因此,在降低風機能耗時,最有效的方法就是調(diào)整風量。近年來,新型循環(huán)風機和排粉風機等高效風機取得了不錯的應用效果[3]。

離心風機通過變頻器進行控制,在沒有變頻器參與時,風機檢查口呈關閉狀,變頻器會通過遠程控制實現(xiàn)信號傳輸。信號傳遞后,系統(tǒng)進入自動檢查階段,2 s后,變頻系統(tǒng)會將啟動指令發(fā)送到處理端,完成風機啟動,通過該啟動方式,風機的打開度高達96%,風機效率大大提高。

3 凝結(jié)水泵節(jié)能技術分析

凝結(jié)水泵是低壓力水泵的一種,通常,電廠使用兩臺凝結(jié)水泵,一用一備。凝結(jié)水泵在工作時通常會出現(xiàn)以下問題。首先,凝結(jié)水泵恒速工作,其主要利用電動門來調(diào)節(jié)流量,造成出口處水壓過高,使水出現(xiàn)大量損失,甚至損壞水泵。其次,電動門為機械結(jié)構,在調(diào)節(jié)水泵時,有可能出現(xiàn)調(diào)節(jié)延緩的情況,無水會影響凝結(jié)泵的正常運行。凝結(jié)泵流量調(diào)節(jié)會影響熱井水位變化,水位變化會對水泵造成損害[2-4]。綜上,凝結(jié)泵的不當使用不僅會造成大量能源浪費,還有可能損壞水泵,所以應該對凝結(jié)水泵進行節(jié)能技術分析。

凝結(jié)水泵中,凝結(jié)器會通過凝結(jié)作用將水抽出,再通過加壓設備送回加熱系統(tǒng)。目前,凝結(jié)水泵節(jié)能改造主要應用變頻技術。研究發(fā)現(xiàn),變頻技術可以顯著提升凝結(jié)水泵運行效率。改造前,低負荷運行時,一臺凝結(jié)設備工作,當高負荷運行時,備用凝結(jié)水泵啟動。在兩種負荷運行狀態(tài)下,電廠可以通過加減水量的方法來控制水位,凝結(jié)水泵改造可以大大節(jié)約電量和水量。

4 電廠高壓變頻技術節(jié)能應用

4.1 變頻技術工作原理

近年來,變頻器在電廠中的應用越來越廣泛,高壓變頻器分為電壓型和電流型。變頻技術通過控制電源頻率來控制電機轉(zhuǎn)速,它是目前改變電動機速度的最好辦法。高壓變頻技術能夠降低電動機工作電流,提高設備工作的穩(wěn)定性。變頻系統(tǒng)具有許多優(yōu)點,目前電廠大多采用這種方式。如果凝結(jié)水泵和風機運用變頻技術,就可以大大提高工作效率,節(jié)約大量能源。

4.2 變頻調(diào)速優(yōu)點

變頻調(diào)速具有突出的優(yōu)點。一是能夠節(jié)約能源。傳統(tǒng)調(diào)速方法通過調(diào)節(jié)風門開度來控制速度變化,存在許多缺點。例如,當流量較小時,風機和泵機仍然按照額定功率運行,消耗不必要的能源。變頻系統(tǒng)的電機能夠節(jié)約這部分的能量損失,提高工作效率。二是可以延長設備使用壽命。變頻系統(tǒng)能夠減少電網(wǎng)沖擊,提高電動機壽命。變頻器可以補償電動機的無功功率,功率因數(shù)明顯提高。三是能夠保護電機。在發(fā)電功率單元出現(xiàn)意外時,變頻系統(tǒng)能夠使其旁路電路繼續(xù)正常工作。此時,變頻器能夠在帶電情況下進行功率單元變換,保證變頻系統(tǒng)的可靠作用,然后平穩(wěn)地調(diào)控電動機轉(zhuǎn)速等參數(shù)。電動機會在變頻器的調(diào)控下保障機組穩(wěn)定安全工作。變頻系統(tǒng)調(diào)控發(fā)電機具有其他方式無法比擬的優(yōu)勢,所以其被視為最有前景的調(diào)控方式并被廣泛應用在各行業(yè)中。

4.3 變頻器節(jié)能原理

在高壓變頻器調(diào)控發(fā)電機轉(zhuǎn)速時,人們通常調(diào)控氣動閥門來控制水流量的大小。在調(diào)節(jié)過程中,氣動閥門有大量的能量損失,但是變頻系統(tǒng)會分配設備的風量和水量,使轉(zhuǎn)速達到要求。變頻器通過設備的實時負荷來調(diào)整電機功率,然后調(diào)控電機轉(zhuǎn)速,所以,當電動機處于低負荷狀態(tài)時,變頻器將會調(diào)控轉(zhuǎn)速,降低設備能耗,提高動力設備工作效率和電廠經(jīng)濟效益。

4.4 高壓變頻器的節(jié)能方法

目前,調(diào)控電機轉(zhuǎn)速的方法主要有串極調(diào)速、變頻調(diào)速、閥門調(diào)節(jié)、外部耦合器調(diào)節(jié)和變極調(diào)節(jié)等。其中,串極調(diào)速利用轉(zhuǎn)子電路的不同電動勢來控制電動機速度。該方法擁有極高的調(diào)速性能,但是調(diào)速過程非常復雜,一般只適用于繞線式電機。外部偶和調(diào)節(jié)是另一種不常用的調(diào)節(jié)方式,此方法操作復雜,調(diào)節(jié)速率變化小。變頻調(diào)速是大力發(fā)展的一種調(diào)速方式,該方法具有很高的傳遞速率,能夠提升電機壽命和設備的穩(wěn)定安全性[5]。在調(diào)節(jié)過程中,閥門調(diào)節(jié)方法消耗了過多的不必要能量,所以不被廣泛應用,在調(diào)節(jié)速度時,摩擦力和阻力導致能量的大量損失。

此外,轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速操作比較簡單,成本較低,但是其調(diào)速幅度較小,能量消耗較多,不適宜廣泛應用[6]。一些直接啟動的電機采用軟啟動同樣能夠起到節(jié)能的作用。可是,軟起動會產(chǎn)生極大的感應電流,電流會對電機和供電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,在長時間沖擊作用下,電機線路容易老化,嚴重影響電動機的安全性和使用時間[7]。在進行變頻改造后,變頻器能夠提升電機中的電流,直至達到正常電流的大小,大大減少了啟動給電機帶來的沖擊,延長電機的使用壽命。

5 結(jié)論

本文分析了火力發(fā)電廠凝結(jié)水泵和風機的工作原理和運行特點,研究了電廠高壓變頻技術的節(jié)能應用。目前,高壓變頻技術日趨完善,可以廣泛應用到電廠動力設備中,如吹風機和水泵等,以提高工作效率,促進我國新舊動能轉(zhuǎn)換。今后應該繼續(xù)對電廠動力設備進行節(jié)能技術研究,研發(fā)新工藝,進一步發(fā)掘高壓變頻技術的節(jié)能潛力。

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