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故宮博物院用電節能措施的研究

2021-12-30 07:38:48
山西建筑 2021年1期
關鍵詞:電能變壓器

陳 旭

(故宮博物院,北京 100009)

1 概述

我國各行各業的發展都離不開電能,它直接關系各個行業發展的穩定性,博物館行業也不例外,充足、穩定的供電,是博物館良好、有序開放的基礎,是文物妥善保存的前提。目前,隨著中國經濟的快速發展,用電需求的增加,我國電力行業的供應能力不足,電力資源變得緊張,可持續發展、節能減排已成為中國經濟發展的主旋律[1]。

1961年經國務院批準,故宮博物院被定為全國第一批重點文物保護單位,它是世界上現存規模最大、保存最為完整的木質結構古建筑,被聯合國教科文組織列為“世界文化遺產”。近年,故宮博物院各項事業不斷發展,開放面積大幅增加,服務設施逐漸完善,各類展覽不斷推陳出新,呈多樣化發展,同時,整體電能消耗也在不斷增加。對故宮博物院來說,降低電能損耗能夠有效緩解電力資源緊張產生的壓力,同時也能提高用電效率、節省相關費用,故用電節能工作的開展顯得十分必要。本文結合故宮博物院供用電和電能消耗現狀,對用電節能措施進行研究,提出供電合理化建議和管理措施建議。

2 故宮供用電及電能消耗現狀

故宮博物院屬于特大型博物館建筑,占地面積約為72萬m2,東西寬753 m,南北長961 m,有大小宮殿70多座,房屋9 000余間,具有用電面積大,用電建筑多的特點。目前,故宮整體供電主要依靠東、西兩個高壓配電室,分別建設于故宮東半部和西半部。故宮屬于古建筑群,內部均為磚木結構,在防火等級方面,并不符合高壓配電室對建筑的要求;故宮內部建筑較為密集,配電室選址時較難深入負荷中心,增加了低壓側的供電半徑;故宮采取院落型建筑方式,院落彼此相鄰,受限于院落的地上、地下條件及周圍建筑,低壓電纜路由經常會繞道敷設,進一步增加了供電半徑,甚至超出合理供電半徑;另外,由于各個院落或區域功能劃分和用電量不同,常需單獨敷設低壓電纜,以致低壓電纜數量較多。電纜每月電能損耗計算公式如下:

(1)

式中:W——每月電能損耗,kWh/月;

I——電流,A;

R——電纜阻值,Ω/km;

NP——電纜芯數,根;

L——電纜長度,km;

T——每月用電時間,h。

由公式可知,電纜電能損耗與電纜長度、阻值均成正比,如供電電纜較長,勢必會增加電纜的電能損耗,且故宮低壓電纜數量較多,大大增加了損耗[2]。

另外,變壓器的電能損耗在整個配電系統中也占有非常大的比例。目前,故宮東、西配電室的變壓器為SCB10系列干式變壓器,生產安裝于10多年前,相比現在的新型變壓器,節能技術相對落后。

近年故宮博物院電能消耗情況如表1所示,可以看出,故宮電能消耗巨大,且隨著近年的不斷發展,用電量整體呈上漲趨勢。

表1 故宮博物院近年電能消耗情況 kWh

配電系統中不必要的電能損耗不僅降低了電能的傳輸效率,而且增加了供電成本,如通過技術手段和管理措施,提高電能傳輸率和利用率,那么對減少故宮博物院的運行成本,降低發電能源的消耗都是有極大幫助的。

3 用電節能措施及優化策略

3.1 供電合理化

1)配電設備的改造和優化。

變壓器損耗包含有功損耗和無功損耗,在變壓器選型、設計中,如果僅僅關注有功損耗,則難以良好的控制損耗[2]。改造配電設備時,應合理選用新型節能型變壓器。首先,新型節能變壓器可以降低鐵損和銅損,SCB13系列干式變壓器鐵損比SCB10系列降低30%,銅損也能降低10%[3],大大提高傳輸效率,而且具有體積小、重量輕、便于安裝、維護方便、運行經濟節能等優點;其次,新型變壓器可以針對故宮博物院晝夜負荷落差大這種情況,自由調節運行負荷,實現對電能損耗的有效控制,在用電高峰期提高負荷,能夠保證電能傳輸的更加穩定,在用電低峰期調低負荷,能夠降低線路的傳輸消耗,盡量將負荷率控制在75%左右以滿足變壓器的經濟運行條件。

在電力系統的配電線路中,會存在大量的無功電流,導致配電線路中的能量損耗不斷增加,嚴重降低了變壓器利用率,影響用戶電壓[1]。在更新變壓器時,還應配套更新無功補償裝置,使用電容器對變壓器和高壓用電設備的無功功率進行補償,提高功率因數和電網質量,最大限度地降低由于無功電流而導致的損耗。如果用電設備距離較遠,且設備比較分散,可權衡設備投資成本和節能費用,選擇性的使用就地補償的方法。

2)供電線路的優化。

故宮博物院低壓電纜數量較多,電纜敷設距離較長,增加了電纜電能損耗,且電纜過長還會產生電壓降,降低電網運行的穩定性,嚴重者還可能影響用電設備,造成電氣事故。在供電線路設計和改造中,可通過深入研究故宮地上、地下建筑結構,在保護文物古建的基礎上,合理設計電纜路由,減少電纜敷設長度,降低電能損耗的同時還能減少電纜投資費用;另外,還可以通過降低電纜阻值的方式控制電纜損耗,電纜阻值計算公式如下:

(2)

其中,ρ為電阻率;S為電纜橫截面積,m2。

由式(2)可知,電纜的阻值與電阻率成正比,與橫截面積成反比。在電纜設計選型過程中,常根據發熱條件選型,雖然節約了初期投資費用,避免了電纜發熱產生的損耗,但未考慮到長期運行后電纜電阻產生損耗,此部分產生的電能費用可能更高;如按照經濟電流選型,雖然增加電纜橫截面積,提高了初期投資,但降低了電纜電阻產生的損耗,隨著使用時間的增加,初期增加的投資費用可在幾年內收回。以下為三條供電線路的電纜選型及運行情況對比[3],如表2所示。

表2 電纜選型及運行情況對比

故宮博物院用電時間集中在7:30~17:30,按照北京市城區非居民電價收費標準(京發改[2019]758號),綜合考慮峰谷平電價計費時段,平均電價取1.05元/kWh,根據式(1),3條線路在不同電纜選型方式下,能耗對比如表3所示。

在線路1中,按經濟電流型選型比發熱條件選型的初期投資多8 132元,但每月電能損耗減少165.72元,約4.2年就能收回初期增加的投資;同理,線路2中,約6.7年能收回初期增加的投資;線路3中,約10年能收回初期增加的投資。

表3 電纜選型及電能損耗對比

綜上,在設計階段,應綜合考慮電纜型號、電纜路由、電纜費用、負載情況、使用年限等,在滿足使用需求的前提下,合理選擇電纜截面,減少電能損耗,降低總體費用,提升經濟效益。

3.2 電能管理系統的建設

科學化管理是用電節能的重要手段之一,合理使用電能管理系統可以提高電能利用率、降低運維費用、減少能源消耗。通過記錄分析每個區域的負荷、損耗等數據,可以在電纜更新、電氣設備改造時,提供可靠的數據支持,挖掘更多節能潛力,使設施設備選型更加合理。另外,數據的記錄與分析,還可以得出各區域隨時間變化的用電規律,對于用電異常的區域,可以安排檢查,分析原因,避免由于設備忘關、電氣故障等原因產生的電能損耗。

4 結語

本文分析故宮博物院供用電和電能消耗現狀,針對供配電系統及日常管理,提出用電節能方面的合理化建議和措施,并通過計算及數據對比,論證了供電線路優化方案的合理性。建議古建筑、文物保護單位的技術人員在電氣改造時,靈活、合理運用節能降耗方法,最大限度減少資源的浪費,提升經濟效益。

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