电气节能技术(精选9篇)
节能工作的实行不仅仅是考虑“节能”这一方面,节能工作的实行是一项具有较强的综合性、充分的协调性及可持续发展性的工作,因此既要满足技术进步的要求还要做到缓解能需矛盾,这是促进国家经济稳中求进的关键环节。一般来说,电气节能化设计的主要内容可以大致分为五点:从供电系统及配电设备的角度出发进行节能;从电气照明工具的节能角度出发;从建筑电气设备的耗能角度出发进行节能改进;从计量运算和管理方式的角度进行能源的节约;从能源综合利用的角度使得能源的利用达到最大化,是节能减排较好的选择。
2化工企业电气节能的原则
节能科学层面的解释是从根本上降低能源的损耗,提高能源的使用效率。节能是保护本国能源稳定的有效途径。化工企业若想做到节能,就要遵循一定的原则。为避免化工企业将减少功能和无目的性的增加投资作为节能的方式,相关部门应遵守以下原则和要求,踏踏实实的做好节能工作。
2.1经济性
在节能改造的过程中,应兼顾企业内部的真实经济效益,有理有据的对节能相关的设备和材料进行选择,在节能过程中节约下来的资金能够在较短时间内弥补之前购买安装节能设备所追加的投资。如果企业罔顾经济效益,一味地追求节能导致本企业入不敷出,或是经济效果差强人意,就失去了节能的意义。比如:一件节能设备的购买安装需要企业支付一百万,而企业安装节能设备后每年只能节约五万元的能源费,那么需要节约20a,才能弥补这100万元的节能支出,而化工企业的技术在20a里会有很多变革,企业也有可能在20a里遭遇各种经济问题,因此,此时的节能政策成为一种负担,不适合这样的企业使用。
2.2节能性
节能技术的应用是为了使企业的总能耗有一定幅度的降低,因此要充分考虑节能技术及设备是否能在真正意义上降低企业能耗问题,做到节能技术和企业生产相适。从宏观来看,节能设计应做到相应的原则。从微观来看,可以着重从多个角度应用节能技术,使之充分运用到现实工程中。虽然目前我们的节能技术还不完善、节能设备还未普及,但是这不失为一种可行的发展方向。
2.3诚信性
节能是最终目的,但不是违法犯罪的理由。保证企业的诚信性,是对企业工作人员以及社会负责人的表现。企业的发展要以创新技术、发展节能设备为发展方向,本着对人对社会诚信的原则,杜绝以“节能”为保护盾而出现的无视人员安全和污染环境的现象出现。合理的安排和设计能够大大的减少能源消耗,同时也会保证工作人员的人身安全,这就是企业对职工的诚信性的表现。保证社会的安全、在必要的层次上保护环境,这是企业对社会的诚信性的表现。
3电气节能设计技术的合理利用
3.1提高功率因数节能
通过提高功率因数可以使化工企业有效达到节能的目标,主要从以下几个方面进行节能:在大功率输送电流的前提下,输电线路上所要损耗的电能数值是很大的,因此提高功率因数能够有效的降低输电线上电能的损耗;变压器所损耗的电能多数以热能的形式消散,这些热能会使变压器的机身温度升高,变压器会受到一定的负面影响,提高功率因数可以有效的减少变压设备内部受损;可以统筹兼顾节能和节资,而提高功率因数的方式有两种,一是提高机器设备性能,二是附加人工辅助装置。
3.1.1提高设备的自然功率因数
选择合适的电动机:由于电动机是在化工企业中出现频率和使用数量最多的耗电设备,其耗电总量可以占到化工工厂耗电总量的60%之多,因此对于整个化工厂而言电动机的节电是相当重要的。通过安装正确的电动机,使工厂在正常运行的同时最大限度地节约能耗。因为要保证电动机能够在高功率因数下运行,所以必须确保电动机在经济运行区范围内工作。这就对电动机进行精确地选择,从而使其充分符合在高功率因数下运行的要求。总的来看,变压器的负荷率维持在50%及其以下的水平,就可能致使电动机自然功率因数的降低,所以必须采用适当的方法来使变压器功率因数维持在比较高的数值,使变压器负荷率维持在80%左右。
3.1.2采用人工无功补偿装置
化工企业的用电设备的每月平均自然功率因数往往达不到供电部门要求的高于0.9,这就需要企业安装无功补偿设备,来提升功率因数,从而确保功率因数能够达到相关规定的要求。目前,并联电力容器是多数化工企业所使用的主要是人工补偿装置,通常采取就地补偿和集中补偿这两种较为简单实用的补偿方式。这两种方式相比起来,就地补偿优于集中补偿。因为就地补偿可以使输电线路和变压器的有功损耗得到有效的降低。与此同时,就地补偿能够高效利用化工车间,减小配电线路占用的实地面积。当然,较之就地补偿,集地补偿也有一定的优势,因其不需要像就地补偿那样大量的分组,所有投入的成本小,要占用的空间不是很大,将来的维护和保养工作更容易进行,化工厂的配电所一般不是特别大,为了日后工作的顺利进行,多数化工厂选择集地补偿的方式。
3.2全面推行变频调速技术
每一个化工企业都希望生产能够平稳的进行,所以都要严格控制排量,单单通过出口阀门进行调节,会使泵管内部压力相差悬殊,每一阀门的节流都会造成一定能量的耗损,总的来看,不仅浪费了电能,而且用回流维持生产的方式削弱了泵的效果。使用变频器可以改变解决上述问题,但是变频器是精密的仪器,需要时常进行查验管理,使其效果得到有效的发挥。3.2.1变频器节电主要包括以下几个方面变频器可以通过变频的方式开启电动机,相较传统的方式电能耗损问题得到缓解,采用冷启动的方式启动交流电机需要耗费电机额定电流的6~7倍才可以启动,相反软启动开启产生的电流在电机的额定电流的范围之内就可以启动。3.2.2简化设计方案变频器能够不断地根据实时电流的大小进行相应的调频,可以是实际的过程简化明了,不必要再事先预留出解决状况的空间,避免大量的浪费。使用电磁进行调速的一般电机耗能都比较大,变频调速可以节约能耗同时改进生产加工工艺,因此变频器在化工企业中得到了普遍的推广。
3.3变压器节能化
电压的变换需要变压器进行转化,在输电配电的工作中变压器担当着重要的角色,大规模的储电和输电会造成相当大的损耗,因此具有节能条件的变压器存在很大的节能空间。我国化工企业的供电系统通常采用双变压器、双供电线路的结构方式,以此避免电路设施出现故障时生产瘫痪的事情发生,两套供电设施为生产加工顺利实行提供了保障,虽然双重保障起到了很好的效果,但是仍与国外的生产工艺和技术有着很大的差别。若要跟进化工厂的节能进程,要从企业的方方面面进行改进,结构的优化、技术引进级自主研发、管理方式的改进等等都可以推进化工企业节能的进程。
3.4照明系统节能
除生产用电外,在照明设备中也会产生许多能源耗用,在照明条件适宜生产工作的基础上,如果能将这一耗电问题解决,那么节能会达到更高水平。传统的白炽灯是多数企业使用的照明工具,但是与新兴的照明技术相比,白炽灯会将一部分电能转为热能,此部分的电能未能得到有效的利用而是消散在空气中,虽然白炽灯的造价低廉,但是其所耗用电能的费用远远超过其价格上的优惠。并且在近几年的创新思潮下,用于制造灯具的材料愈加繁多,比如:金属卤化物灯具,其本身就具有很多优点,节能只是其中多优点之一。户外相比室内更加开阔,因此需要更强穿透力的光源,比如:高压钠灯就具有此特点。白炽灯的高能耗特点使其在化工企业节能过程中惨遭淘汰。
3.5管理方式处节能
化工企业可以升级本企业的电路管理系统,通过计算机精准操控工作车间及输电配室的电路开关,及时关闭不使用的用电设备,节能意识贯彻落实到企业生产的每一细节上,比如:用声控灯代替长明灯,在厂房外安装太阳能板充分利用太阳能也可以达到节能的目的。管理方式的科技化、智能化改变是一项需要长期考察、总结经验后才能进行。所以化工企业需要考虑到自身工作的特点,不能盲目的改变管理方式,在平时多总结标识耗能多的区域,这样在升级管理系统时才能简单高效一步到位。化工企业能源节约的空间很大,其节能潜力是可以预见的,用正确的方式和途径节约能耗从直观上可以为企业带来一定的经济效益;但从更深层次的角度,我们可以看到化工企业的节能减耗带动了科技的发展进步与创新,对于当下的环境治理也有很大的帮助。并且使能源得到了充分的利用,也为经济的可持续性发展做出了一定的贡献。
4结束语
能源是国民经济发展的命脉,是可持续发展的物质基础。我国是能源消耗大国,而化工企业的能源消耗又占相当大的比重。消耗的高低对产品的制造成本影响很大,直接影响了企业的经济效益。因此节能是缓解我国能源供需矛盾和实现能源安全、环境友好和可持续发展的重要途径,是我国经济转型的有效手段,对我国可持续发展具有至关重要的战略意义。企业开展节能降耗,是缓解企业能源约束的出路所在,是实现企业又快又好发展的重要保证,也是企业增强自身竞争力和提高经济效益的客观要求。企业节能减耗是一个系统工程,一旦形成一个持续不断的良性机制后,节能措施将持续发挥作用。
参考文献
关键词:建筑能源,节能,供配电系统,照明系统
1 引言
节约能源和低碳经济是我国今后发展的一个重要方针。十一五规划提出了明确的能耗目标, 到2010年, 使我国的能源消耗降低20%, 建筑节能工程在其中占有举足轻重的作用。建筑能耗包括建筑材料制造能耗、建筑施工能耗和建筑使用能耗。对已有建筑, 目前城镇民用建筑运行耗电为总发电量的23%左右, 建筑运行消耗的能源为全国商品能源消耗的20%左右, 比例分布如表1所示。随着城镇化水平的提高, 建筑能耗的比例将逐年提高。建筑电气节能是各种节能途径中最有潜力, 节能效果最明显的方式之一, 也是缓解我国能源紧张、促进社会经济发展的有效措施之一。只有采取较好的建筑电气节能措施, 才能达到发达国家的建筑能耗占总能耗的33%左右的标准。
建筑电气节能措施有:供配电系统优化、改进空调系统等。本文将以上述几方面为重点, 介绍相关的建筑电气节能技术研究工作。
2 建筑电气节能设计原则
(1) 建筑节能要保证建筑物的功能、安全性、舒适性。
(2) 建筑节能应满足经济性。考虑建筑物整个生命周期内的能耗效果、成本和投资回报。
(3) 建筑节能应采用先进性的技术原则。
(4) 建筑节能和节约能源、保护环境并重的原则。
3 供配电系统设计
供配电系统可以根据供电距离, 负荷容量, 用电设备等因素进行优化设计, 做到系统操作方便可靠。负荷中心应接近变配电所, 可以减少线路损耗。根据不同使用特点布置变压器的台数和选择容量, 以适应负荷变化, 实现经济运行减少电能损耗。合理地提高供配电系统的功率因素也是有效的方法。其具体的方法如下:
(1) 选择合适的供电电压。
电压越高, 电流输送过程中的损耗就越小。民用建筑设备用电压大部分为220或380V, 但某些大型的民用建筑空调主机等设备可以选用超高电压以达到节能目的。
(2) 负荷中心应接近变电所。
通过合理分布供电网络, 控制低压供电半径控制在200m以内, 减少线路电压损失, 提高供电网络稳定性及供电网络运行的经济性。
(3) 进行功率因数补偿设计。
①优先选用功率因数指标较好的供配电系统及用电设备。当系统自然功率因素低于接入电网要求时, 应进行无功补偿, 提高功率因素, 可以通过减少用电设备无功损耗, 提高用电设备的功率因数或使用静电电容器等进行无功补偿以减少能耗。
②无功补偿设备应适当靠近无功源, 高压用电设备产生的无功功率由高压侧的电容器来补偿, 低压用电设备产生的无功功率宜由低压侧的电容器来进行补偿。
③谐波环境中的功率因数补偿应作修正计算。
(4) 调节用电峰谷。
由于白天和晚上的用电负荷不一样, 可以根据不同时段的用电负荷合理设计配电系统, 进行波峰波谷电量调节, 使变压器在最佳负载率下运行, 达到合理利用能源。在电气设计中推广应用峰谷电能表, 实行不同时段差异化电价, 对落实国家的节能政策有重要的意义。
4 建筑电气照明系统
照明用电量约占总发电量的10%, 建筑照明用电量占建筑总耗电的30%左右, 尤其是办公室、教室等公共建筑, 改善照明控制可大幅度减少照明电耗, 节电潜力巨大。可以从以下几个方面进行照明系统节能设计。
(1) 增加建筑物的自然采光效果已成为现代建筑设计的一个趋势。
在建筑设计施工时, 应制定建筑物的采光标准、采光方式尽可能地利用天然光源, 获得稳定的光照效果。在秋冬季节通过引入阳光到室内, 不但能节约照明能耗, 也可以提高室内温度。
(2) 选用高效节能的电光源, 采用高效、光通维持率高的灯具。
光源的节能主要取决于它的发光效率, 尽量减少白炽灯的使用量。还应根据电光源的点燃特性、显色指数、调光性能等综合因素考虑选择光源。根据不同需求情况选用新型节能光源, 如用高压钠灯、金卤灯替等。灯具选择遵循以下二原则:一是根据不同场所选用不同配光形式的灯具, 二是直接配光灯具射出的光通量应最大限度地落到工作面上, 光源要有较高的利用系数。
(3) 选用适合的照明方式和合理的照明指标。
照明方式可按如下原则进行:
①当要求高照度时, 可选混合照明的方式。
②当工作位置密集时, 可采用照度不太高的一般单独照明方式。
③当工作位置为某一区域时, 可采用分区照明。照明指标的选择可按如下原则进行:在提高整个照明系统效率的条件下进行节能;照明设计时, 应从照度标准、照明均匀度等来客观、综合地评价节能效果;建筑照度标准值应从节能角度考虑, 按实际需求选择照度标准值。
④采用先进控制系统和策略。
采用先进控制系统和策略的方法有:
一是当晚间电网电压高于标准电压时, 可以适当降低亮度水平, 可以节约更多的能源, 同时延长灯具使用寿命。
二是科学利用太阳能照明, 太阳能照明技术的开发利用, 可节省资源, 减少对地球资源的使用和破坏。通常有太阳能光伏发电系统, 将太阳辐射能直接转换为电能, 提供给照明负荷。
5 电动机节能设计
建筑物中电梯等设备有电动机, 提高电动机的工作效率和功率因数可以减少电动机能损耗。在工程安装设计中应选用高效率的电动机。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外, 主要是减少电动机空载和轻载运行时间, 因为在轻载状况下电动机效率极低, 可采用变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。
6 湿度温度独立控制的空调系统
传统的中央空调都使用出口温度为5℃左右的冷水作为冷源工质对空气进行处理, 是因为需要进行空气除湿。而如果仅为了降温, 采用出口温度为20℃的冷源也可行。一般除湿负荷仅占空调负荷的40%。结果大量的显热负荷也用这样的低温冷媒处理, 就导致冷源效率低下。近年来此领域的一个重要方向就是采用温度湿度独立控制的空调方式。将室外新风除湿后送入室内, 可用于消除室内产湿, 并满足新鲜空气要求;而用独立的水系统使18~20℃温度的冷水循环, 通过辐射或对流型末端来消除室内显热。这一方面可避兔采用冷凝式除湿时为了调节相对湿度进行再热而导致的冷热抵消, 还可用高温冷源吸收显热, 使冷源效率大幅度提高。同时这种方式还可有效改善室内空气质量, 因此被普遍认为是未来的主流空调方式。
7 结语
本文研究了我国建筑能源消耗状况和建筑电气节能方法。可总结如下:
(1) 建筑电气节能是解决我国今后能源紧缺问题的有效途径之一。有效地做好建筑电气节能工作会使我国每年总的能源消耗有减少约10%。
(2) 建筑电气节能的关键技术有:供配电系统设计, 采暖系统, 空调系统, 照明系统等。围绕这些领域, 尚有大量的新产品新技术有待研究创新, 开发和推广应用。
(3) 借助政策保障, 利用市场机制, 有效地推广建筑电气节能技术, 真正实现节能效果。还需要做大量的工作。如建筑物和系统的能耗测试与标识, 节能实施的政策方案等。
(4) 建筑电气领域节能蕴含着巨大的潜力, 它不仅能有效地缓和电力供需矛盾, 保证国民经济持续、稳定和健康的发展, 而且经济效益显著。建筑电气节能过程, 贯穿于项目的决策、设计、施工、使用等整个生命周期。在整个建筑设计过程中应从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑, 选择合理的供配电方案, 选择先进的建筑设计技术, 选择高效的设备, 优化电网的调度运行技术, 为人们提供健康、舒适、安全的活动空间。在整个建筑的全生命周期中实现高效率地利用能源、最低限度地影响环境, 使之成为生态的绿色节能建筑。
参考文献
[1]北京照明学会照明设计专业委员会.照明设计手册[M].北京:中国电力出版社, 1998.
[2]江亿.超低能耗建筑技术及应用[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.
[3]杨彤.现代电气节能设计[J].电气应用, 2005.
【关键词】建筑;电气节能;技术分析
0.前言
随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对房屋建筑的要求越来越高。经济的发展也带来了大量的能源损耗,当前建筑电气节能在建筑中占有着相当重要的地位。目前,我国许多建筑的电气节能都做的不到位,这和当前我国的可持续发展战略相违背,并且造成了大量的资源损耗了浪费。在建筑中,我们必须要根据建筑的实际情况,科学合理的应用电气节能技术,从而有效的降低建筑中的资源损耗,实现资源的合理利用。
1.当前建筑电气设计中存在的一些问题
目前,许多建筑电气设计中还存在着很多的问题,这些不合理的设计都带来了很大的资源消耗和浪费,我们必须要及时的对这些问题进行处理,使得建筑电气设计科学合理,才能有效的减少建筑中的能源消耗。当前建筑电气设计中存在的问题主要表现为以下几个方面的问题:首先,用电设备接地和负荷计算方面所存在的问题;其次,系统和设计不符合建筑的相关需求;再次,漏电开关级数和住宅插座的选择不够合理;最后,控制方式不够科学合理。
2.现代建筑电气节能设计的相关原则
进行现代建筑电气节能设计时,我们必须要按照相关的原则进行,只有这样才能使得设计符合相关妖气,从而使得整个现代建筑的能源消耗降低。在进行现代建筑节能设计时,需要遵循的原则主要有以下几个:
2.1适用性原则
在进行建筑电气节能设计时,我们要根据建筑的具体情况,对建筑中的用电设备的负荷容量和电能质量等进行充分的了解,使得建筑电气节能设计能够符合建筑这方面的要求,这样才能保证很好的为建筑中的用电设备提供能源,从而使得用电设备能够正常的运行。另外,我们在进行建筑电气节能设计时,要根据实际情况对供配电设计方案进行优化,从而使得建筑中的电能能够充分合理的利用。
2.2节能性原则
建筑电气节能设计对于整个建筑而言非常重要。在进行设计时,要和建筑的结构等相关因素相互协调,这样才能使得整个设计合理。在进行设计时,要本着节能的原则,减少一些无关的能源损耗。对一些能量消耗相对较多的环节,我们要采取合理的方案使其能量消耗降低,从而达到降能的目的。在具体的设计中,我们要根据实际情况合理的进行处理,这样才能使得我们的设计既能降低能耗又能满足一些相关要求。
3.现代建筑电气节能的方法
节能工作对于建筑而言起着非常重要的作用。在具体的建筑中,我们要根据建筑的实际情况采取合理的方法进行节能。当前情况下,建筑电气节能方法主要有以下几种。
3.1充分合理的利用天然光源
合理的利用天然光源,是现代建筑中经常使用的一种有效的节能方法。随着近年来低碳环保口号的提出,在现代建筑中越来越注重天然光源的合理利用。合理的利用光源可以使得光源和照明很好的进行结合,从而使得建筑既能得到充足的光照又能有效的降低电气能耗。在具体的建筑中,要根据实际情况采取合理的方案来利用天然光源。
3.2设计高效的照明控制系统
照明控制系统对于建筑的电气节能非常关键。如果能够保证照明控制系统的效率,那么既可以使得整个建筑有一个相对比较好的光环境,从而使得整个建筑有一个舒适的照明系统,还能实现整个建筑的电气节能。
3.3科学合理的利用太阳能照明技术和相关产品
太阳能是一种天然的清洁能源,它是取之不尽用之不竭的。在建筑中,如果我们能够合理的利用太阳能或者其相关产品,那么肯定会使得整个建筑中的能源损耗降低。利用太阳能又不会造成环境的污染和能源的损耗。在建筑电气节能设计中,我们要根据实际情况科学合理的来进行利用太阳能和其相关产品,从而使得太阳能能够发挥出最大的效益。
3.4对建筑电气设备进行改造
建筑电气设备也是我们进行建筑电气节能设计中的一个重要方面。在具体的建筑中,要根据实际情况对电气设备进行改造,从而使得整个电气系统的能源消耗大大降低,从而更好的实现建筑电气节能。
4.结语
总之,在当代建筑中,我们一定要根据实际情况科学合理的运用电气节能技术,从而使得建筑中的能源损耗降低,从而使得建筑给我们带来更多的利益。 [科]
【参考文献】
[1]蒋志强.基于节能的建筑电气技术分析[J].城市建设理论研究(电子版),2012,14(15):132-134.
[2]胡继宗.试析建筑电气中节能方面的设计技术[J].城市建设理论研究(电子版),2012,5(26):246-248.
[3]方剑.建筑电气设计节能技术分析[J].科技与生活,2010,14(24):131-133.
2.1 减少电能的传输消耗
在进行电能传输过程中,通常情况下,由于导线本身存在电阻,这就导致一定有用功功率的消耗,可是,这种情况又是无法避免的,线路上的电流必须通过导线才能进行电能的传输,所以,要想减少电能在线路上的能量消耗,就只能通过减少导线的电阻,众所周知,导线的电阻是与导线的横截面积呈负相关关系的,那么,就可以利用导线与横截面的关系来减少到导线的电阻,从而减少电能的消耗,主要可以通过以下几个方面进行改变:一,选择电导率更小的材质来制作导线,这样就能减少电能在来回电路上的消耗;二,减小导线的长度。
通过在设置电路时,尽量让导线走直线,避免过多的弯路,从而减少导线的长度;三,变压器的布置应该尽量靠近负荷中心,从而减小供电系统之间的距离;四,增大导线的横截面积,通过增加导线的横截面积来减少导线的电阻,从而减少电能的消耗。
通过对各个方面的设置,达到节能的效果。
2.2 选择质量更好的变压器
对于变压器的选择应该满足节约能源的特点,通过对变压器型号的规定,来减少变压器的有用功功率的消耗,而且在设计变压器的时候,最好采用一些单相自动补偿设备,通过这些设备的使用来保持流动的三相电电流的平衡,减少变压器本身的消耗,也可以使用单相用电设备接在三相电源上来有效的减少负荷不平衡的方法来尖山变压器电能的消耗。
2.3 无功补偿设备的合理选择
对于无功功率,它在电气自动化系统中占供配电设备很大一部分的容量,因此在线路中的大量消耗,造成电网的电压下降做出了很大的“贡献”,以直接影响了电能质量和电网的经济运行[2]。
然而,对于用户来说,无功功率体现在因为功率因素的偏低导致用户需要向供电部门缴纳一定比率的罚款,用户的用电的成本也增加,供电系统的经济效益就下降了,所以,为了实现无功功率的平衡,减少消耗,可以选择适当的无功补偿设备,这样可以有效的提高社会和经济的双重效益。
在无功补偿设备的选择上需要提几点要求:一,在使用电容器补偿的时候,需要根据具体的参数来确定电容器的容量,通过对这些参数的计算来合理的使用电容器;二,通过采用集调节平滑、定位准确、适应面广的一体化模糊投切方式来达到良好的补偿效果,因为以往的补偿电容器中电容器的分担方式、按编码配置的方式都无法达到节能的效果。
同时,在使用过程中,低压的情况下使用投切符合开关,高压补偿的情况下选择真空接触器,这样才能更好的达到节能效果;三,对与偷窃参数的物理量,需要充分考虑投切振荡、无功倒送的情况的发生,针对这些现象来选择无功功率作为投切参数物理量,另外,无功补偿设备最好就地安装,直接进行补偿,这样才能减少线路上的无用功传输,达到节能的效果。
2.4 使用有源滤波器
在电气自动化系统进行运作的过程中,为了有效的消除运作过程中产生的谐波,就需要使用有源滤波器,因为有源滤波器具有优异的动态性能,能够对电气自动化系统运转过程产生的谐波进行有效的过滤,在电气设备误操作之前就能够将其阻止,而且多元有源滤波器的应用可以使得电气自动化系统运作时的功率范围增大,有效的提高电气设备的运作效率,从而达到节能的效果。
3 结语
综上所述,社会一直在发展着,电气自动化技术会更加进步,虽然现在电气自动化中的节能设计还只是发展初期,但是以后会向着更好的方向发展,通过对电气自动化与节能理念的结合能够有效的减少对环境的污染,还可以给使用者提供健康舒适的工作或者生活环境。
参考文献:
[1]刘海龙.浅谈电气自动化的现状与发展方向[J].黑龙江科技信息,2010,45(06):96-97.
关键词:建筑电气;设计与安装;节能技术
1引言
一、高层楼宇建筑电气节能设计的基本原则
高层楼宇的建筑电气节能设计, 一定要做到切实有效的节约能源。为了达到这目的, 在进行高层楼宇的建筑电气节能设计时, 必须要掌握以下一些主要原则。 (1) 满足经济效益目标, 经济效益是一项建筑工程的施工中不得不考虑的问题, 高层楼宇的建筑电气节能设计也应该对建设行为的经济效益有足够的重视, 不可只对节能设计有偏重的关注而造成工程整体投资的提高, 反而不利于建筑企业的发展。正确的思考方式应该是使因进行电气化节能设计而增加的工程成本, 可以在将来的运转和使用中通过节能而收回。 (2) 使用功能得到保证, 建筑电气的设计是为达到应有的使用功能, 在进行高层楼宇建筑电气节能设计时, 不能只考虑节能而忽视了本来的使用功能, 一定要在电气使用功能达到正常标准的基础上, 进行节能设计, 要达到舒适和卫生标准, 各个通路的运行不发生障碍, 电力供应、照明系统和休闲娱乐设施的用电要保证供应。 (3) 科学设计, 不产生无谓电力流失。高层楼宇的建筑电气节能设计成功与否, 关键在于是不是有效的减少了无谓的电力损失, 设计时应将设计理念建立在满足楼宇建设的功能标准基础上, 再进行详细分析, 确定哪些环节所产生的电力损耗是不必要和可以去除的。最后就有针对性的进行节能效果的分析, 并制定相应的设计策略, 比如在电力传输时存在的有功损耗, 变压器功率的损失等环节都是可以有效控制。对于数量较多和应用广泛的照明系统, 需要通过对当前最为先进的节能照明设备的使用而达到减少电力损失的目的。
二、进行电气节能设计的主要措施
1. 变压器的合理选择
高层楼宇建筑电气系统变压器的选择, 必须要建立在有功功率损耗的基础上, 具体来说, 在变压器所存在的损耗中, 大致有以下几个方面。 (1) 功率传输损耗, 产生功率传输损耗的主要原因是电流通过时的电阻高低。应该在电气设计时尽可能的选用电阻小的绕组, 具体来说可以采取铜质的变压器芯。在以往的设计思路中, 变压器负载会保持在50%的水平, 也就是说, 在实际的工作中, 变压器中的一半是真正利用的, 这样的设计可以良好的体现出节能的效果, 然而却存在对经济效益的忽视。而通过现代的科学方式运算和分析可以得出结论, 即让变压器的节能效果得到体现, 又能达到应有的经济效益的最优做法是, 将变压器的负载率保持在80%的水平。 (2) 空载损耗, 产生空载损耗的主要原因为, 铁芯漏磁和涡流影响。空载损耗的程度受铁芯和钢片的工艺性能影响。所以应该尽量选择质量优良的冷轧取向硅钢片, 通过取向处理后, 钢片磁场出现趋同性, 使涡流损耗减少。可以选择SC8等节能型的变压器。 (3) 变压器的本身损耗, 在高层楼宇建筑中, 其电力负荷都表现较大, 一般都会考虑进行多台变压器的设计, 但往往会由于变压器本身所具有能源损失特点, 而使电力损耗过高。正确方法应该是以下过程:如果高层楼宇的电力负荷过大, 必须采用多台变压器设计时, 一定要最大程度的使用容量高的变压器, 而不要盲目的使用过多的容量不高的变压器。比如, 高层楼宇需要的总体变压器容量为5 000 KVA, 就应该使用5部1 000 KVA变压器, 而不应该进行多台500 KVA变压器的设计。
2. 高层楼宇照明系统的合理布置
高层楼宇体积大, 高度高, 楼内的公共面积及使用面积都非常大。难免会大量的增加照明系统的布置, 为了实现高层楼宇照明系统节能, 应在进行照明系统设计时, 掌握以下一些重要原则: (1) 尽可能的对自然光源进行充分的利用, 在进行楼宇的主体结构设计时, 适当的将有利于光源采集的角度进行门窗的增大设计, 并结合透光性能良好的材料的使用, 增加自然光源的利用, 而对于自然光源采集较差的位置, 应该在利用原有自然光源的基础上, 进行辅助照明设备的安装, 同时增加自动调节的设计; (2) 重视高效光源的使用, 传统的白炽灯的使用虽然具有技术简易、成本低廉的优势, 曾经在建筑工程中得到了大量的使用, 随着科学技术不断更新, 已研制出许多新型的、色度好、光率大的设备, 有利于能源节约, 应得到更为广泛的利用; (3) 有些光源设备的工作机理是通过气体作用进行放电过程, 这种设备的亮度调节是需要通过对灯芯的调节才能完成, 所以会造成成本的增加, 不适合过多采用。
3. 正确控制导线横截面
电流通过电路时也会产生一定程度的损失, 为了有效减小这一现象导致的额外损失, 就应该尽可能的减小供电线路中的电阻值。通过线路电阻运算公式能够了解到, 供电线路中存在的电力损失与线路的截面大小为反比、同长度和电导率为正比。根据以上的规律来进行以下方面的调整: (1) 选用电导率较小的线路作为供电线路, 通过经验与科学运算可以得出, 在许多材质的导电线材中, 采用铜芯的线路电导率最小, 并且成本适宜, 建立在进行高层楼宇的供电系统设计时, 尽量采用铜质的导电线路; (2) 合理控制线路的总长, 高层楼宇中, 供电系统线路的长度极大, 布置复杂, 如其中存在不必要的弯路或曲线的话, 就会因电路过长, 而造成电力损失。在进行线路的布置时, 应该掌握尽可能的采用直线布置的原则, 减少迂回曲折。在主体结构的竖井位置应该进行低压配电室的设计, 并由其进行对竖井干线的供电, 使支线沿干线进行反向送电的情况避免。
4. 科学规划变电所
高层楼宇本身高大、层多的特点使层间的电力负荷相对分散, 在设计过程中, 应该考虑到对电力主干线电压标准值的保障, 在此基础上尽可能的减少电力损失。进行科学的合理的变电所布置非常必要, 在布置变电所设计时, 通常会有以下方式来进行选择: (1) 高层建筑的顶部、中部和底部都要进行变压器布置; (2) 于高层建筑的最高层及地下层进行变压器的安置; (3) 只于高层楼宇的中部位置进行变压器的安置; (4) 于高层建筑的顶部各层和地下层进行变压器的安置。每一个高层楼宇工程的设计与施工以及使用功能都不尽相同, 进行变压器的布置一定要结合工程的自身特点, 如功能要求, 施工条件、设备等级、投资水平等众多条件来进行科学合理的布置。
三、结语
综上所述, 现代化建设步伐不断加速, 人民群众对生活质量的要求越来越高, 从而带来了日渐严重的能源问题, 合理减少高层建筑的能源损耗, 提升能源的利用效率, 是当前世界范围内的重要课题。每一个建筑行业的从业人员都有责任进行这方面的研究和探索, 并努力付诸于实践。
摘要:高层建筑中建筑电气是其中的基础性设施, 在高层建筑的总体能源消耗中, 占有重大的比重, 因此就更加应该重视高层建筑中电气的设计与节能。
关键词:高层楼宇,建筑电气,节能技术
参考文献
[1]陈彪.节能技术在建筑电气中的应用[J].科技资讯, 2008 (22) .
【关键词】电气自动化;节能技术;分析
对于电气自动化系统而言,必须保证供电的可靠、安全,并且还要为使用此电力系统的工程或是建筑带来良好的社会效益和经济效益。而且由于城市电网的不断扩大,电力也不断增容,因此就使用的很多的整流器、变频器等,而这样也使大量的谐波产生,从而危害了电网。因此,为了消除谐波与从节能的方向考虑,电气自动化就主要从电力滤波器、无功补偿、变压器等技术着手,对电气自动化的节能设计技术进行研究。
1.电气自动化及节能设计概述
电气自动化是电气信息领域的一门新兴学科,它和人们的日常生活及工业生产有着密切联系。它在提高工作效率、运行成本、劳动生产率以及改善劳动条件等方面起着重要的作用。对于电气自动化系统来说,由于城市电网的不断扩大,电力也不断增容,因此会使用很多的变频器、整流器等,而这样会造成大量的谐波产生,从而危害到电网。由此,为了消除谐波,从节能的方向考虑,电气自动化应主要从变压器、无功补偿、有源滤波器等技术上下功夫,可以利用减少电路的传输损耗、优选变压器、补偿无功、使用有源滤波器等方法来使电气系统在运行的过程中达到节能的目的。也只有这样,才能使电气自动化系统使用时达到节能的效果。
2.电气自动化的节能设计技术
2.1电气工程的设计
在电力工程中,要达到节能的目的首先要做的就是做好电气工程的安装、设备等的设计。只有在第一步都做好了才能保证整个工程其后的设计与完成后使用时达到节能的作用。
①优化配电设计。电力系统就是要为安装这个电气系统的工程中需要用电的设备提供一个必要的动力。因此,在整个配电设计的过程中首先就要考虑到电力系统的适用性。对于适用性而言,应该满足用电设备对负荷容量与供电设备等可靠性的要求,还应该保证电气设备对控制方式的要求等。在配电的过程中,除了要满足用电设备与电气设备的要求之外,还要保证电力系统高效、稳定、易控、灵活、可靠等。在配电设计的过程中其次要考虑到的就是电力系统的安全性。而对于电气系统的安全性而言,首先就必须保证导线的绝缘性良好,然后在进行走线的时候应该保证各导线之间的绝缘距离。另外还要保证导线的负荷能力、热稳定和动态稳定的裕度,以确保在电气系统运行的过程中用电设备与配电设备的安全。除此之外,还要做好电气系统的防雷与接地。
②提高电气系统的运行效率。在电气系统中最好选用节能设备,从设备的选择就开始为电气系统的节能打下基础。另外,我们可以利用均衡负荷、补偿无功、减少电路损耗等方法来使得电气系统在运行的过程中达到节能的目的。比如,在进行配电设计时可以合理的调整负荷以及选取合理的设计系数。在电气系统的安装或是运行过程中采用这些方法能够提高电源的综合利用率与设备的运行效率,从而间接或直接减少电能的损耗。
2.2电气系统中的节能技术
①降低电能的传输消耗。电能传输时,因为导线有电阻从而会产生有功功率的消耗。但是线路上的电流是不变的,所以,为了降低电能在线路上的传输消耗,只能降低导线的电阻。事实上,导线的电阻和导线的截面积之间的关系是成反比关系,而和电导、导线长度成之间成正比关系。即要想降低导线的电阻,就必须从如下几方面着手:首先,选择电导率比较小的材质当作导线,从而降低电能在电路上的消耗;其次,缩短导线的长度。从而在布线的时候,让导线尽可能走直路,以免过走的弯路太多,以缩短导线的长度;最后,变压器尽可能接近负荷中心,以缩短供电的距离。其四,加大导线的横截面积。所选择的导线的横截面积尽可能大一些,利用降低电阻减少消耗,实现节能的目标。
②选取变压器。在设计过程中对于变压器的选择,必须满足如下几方面的要求:第一,应当选择节能型的变压器,从而降低变压器的有功功率的消耗;第二,为了使得通过的三相电的电流维持平衡,应当降低变压器自身的消耗,最好采取一定的措施比如三相四线制的供电方式、单相自动补偿设备、将单相用电设备分别接在三相电源上等方式从而减少负荷不平衡。
③无功补偿。在电力系统中,无功功率占有供配电设备的很大一部分容量,因此增大了线路的损耗,从而造成电网的电压下降,也因此影响了电能质量和电网的经济运行。而对于用户而言,无功功率的直观表现为功率因数偏低,而当功率因数小于0.9时,用户就会向供电部门缴纳一定比率的罚款,因此用户用电的成本也增高,经济效益就会下降。但是我们若选用恰当的无功补偿设备的话就可以实现无功就地平衡,提高功率因数,从而事项节能减耗、提高电能质量、稳定系统电压的目的,而且能够提高经济效益和社会效益。比如,在受导电抗的作用下,电机发出的交流电流和交流电压的相位角不为零,因此电机发出的电能不能完全被用电器吸收,不能被吸收的部分则在电机和用电器之间往返变化而不会释放出来。又因为电容器产生的是超前的无功,因此采用电容器补偿可以与无功率的电能进行抵消,即Q=QL-QC。
在采用无功补偿设备对电力系统进行无功补偿时,对于无功补偿设备的要求有以下几点:1)在使用电容器补偿时,电容器容量的确定应该根据配电电压的容量、负荷、三相电压的平衡度、自然功率因素、目标功率因数等参数经过计算来确定。而若是在补偿处产生了谐波的话就要串联一定量得电抗器,滤除线路上的谐波。2)为了有效的防止投切振荡、过补偿和无功倒送,在电容器的功率参数、无功电流、无功功率这些投切物理量中最好选择无功功率作为投切参数物理量。3)在很早以前的补偿电容组中电容器的分担方式和投切开关的方式普遍采用等容量分组和循环投切;后来又采用了按比例分配、按编码配置、投切开关按级投切。但是这些方式都不能达到我们想要的补偿效果。
因此,现在所采用的是模糊投切,其适应面广、调节平滑、跟踪准确而且效果很好。在使用过程中,低压的时候投切开关则选择投切复合开关,而高压补偿柜中选真空接触器。
④使用有源滤波器。为了有效避免与电网联结电气设备的误动作,就必须消除谐波,而消除谐波最有效的方法就是使用有源滤波器。误动作主要是由于电气设备数量的增加,产生的谐波越来越多,又由于这些谐波电流在电网阻抗上产生的电压与基波电压重叠,就会引起电压的畸变,从而造成电气设备产生误动作。概括起来,有源滤波器主要以下特性:具有优异的动态性能;反应快;能使功率范围更宽大等,能使无功补偿达到更好的效果。一般情况下,采用有源滤波器对产生的谐波进行过滤,在电气设备误操作之前就能够将其阻止,使电气设备的运行更加有效率,从而达到节能的目的。
3.结束语
总之,现今国家强烈要求发展“节能经济”的大好形势,有志于发展“节能经济”与“节能经济”的中国“工业自动化”的企业与单位,应当坚持“节能”理念。国家也已经注意制定发展“节能经济”的战略,制定优惠发展“节能经济”企业的政策,并积极支持“节能经济”的研发。同时,也应看到,我国在“节能技术”领域里的自主创新能力正在快速提高,新的更有效的“节能技术”正在国家的大力支持下研发出来,并被产业化应用。
参考文献
[1]周丹.我国工业节能电气自动化的发展现状与趋势[J].科技创新导报,2008,(17).
随着近些年,建筑能耗问题的日益严重,建筑能耗问题开始受到社会各界的广泛关注。我国政府在“十一五”规划纲要中将建筑节能工程纳入我国十大节能工程之一。通过国家对建筑节能工程的重视,不难看出建筑节能的重要性,建筑节能不仅关系着我国能源问题,更影响着我国经济发展,关乎着我国建筑行业未来发展。建筑能耗中电气消耗是能耗中的重中之重,因此,想要实现建筑节能,必须加强对电气节能技术的应用,利用电气节能技术节能。电气技术是指建筑工程中为了满足住宅的日常生活功能及对电力资源的需求,根据电力传输及使用要求,对建筑涉及到的电气系统进行施工和建设的技术。随着电气能耗的愈发严重,电气节能技术开始受到关注,并被广泛应用在现代建筑工程中。电气节能技术提倡的利用先进技术、材料、能源,降低建筑电气能源能耗,降低建筑电气成本。随着我国城市化建设进程的不断加快,我国每年都有大规模建筑进行建设,所产生的电气能耗十分巨大,建筑能耗如不能得到有效解决,不久的将来我国就要面对能源短缺的困境。加强电气节能技术在我国建筑工程中的应用才能有效改善我国建筑能耗现状,有效节能。
行业发展前景
作为“十二五”时期七大战略性新兴产业规划之一,《节能环保产业发展规划》将对节能产业、环保产业和循环利用产业提供技术、产品和服务等支持,促进绿色经济产业链的形成与发展。据有关行业协会和专家测算,截至2009年底,国内节能环保产业总产值达1.7万亿元,在节能服务产业协会注册的节能服务公司500多家,城镇污水垃圾运营企业1000多家。预计2010-2015年,城镇污水垃圾、烟气脱硫脱硝设施建设投资可达6000多亿元,运营服务规模将超过6000亿元。在节能产业方面,主要方向是发展高效节能技术和装备,包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备,重点示范稀土永磁无铁芯电机、基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术等。何炳光表示:“完善促进绿色经济发展的政策机制,仅仅依靠市场机制往往无法解决所有问题,要求政府制定和完善促进绿色循环经济发展的产业,财政、税收、金融、投资等方面的激励和约束性的政策,引导社会资金投向绿色经济。”而绿色节能照明也是重中之重,由国家半导体照明工程研发及产业联盟和励展博览集团中国公司共同主办的“2010上海国际新光源&新能源论坛及展览会”于2010年4月20日在上海隆重召开。期间作为论坛重要组成部分—--“新能源照明应用专题峰会”于4月20日下午和21日上午在上海光大国际大酒店2F光大1号厅举行,峰会吸引了近三百位来自政府决策部门、行业协会、科研机构、生产制造商、技术提供商、投资者、终端用户及媒体代表的热情参与。
东方电气 【行业动态】
| 主 题 |★国家将加大补贴力度推广高效电机 | 内 容 | 为加快推进国内高效电机规模化应用,财政部、国家发改委19日联合召开会议决定,将通过加大财政补贴等方式推广高效电机。据悉,2011年全国高效电机的推广任务是3177万千瓦,约占全年国内电机销售量比重的30%,其中低压高效电机2000万千瓦、高压高效电机1000万千瓦、稀土永磁电机177万千瓦。上述推广任务分别由湘潭电机、卧龙电气、南阳防爆等50家电机生产企业承担。为确保完成推广任务,上述两部门决定加大对高效电机的财政补贴力度。会议确定,对购买使用低压高效电机的用户,根据功率档次每千瓦分别补贴58元和31元;对购买使用高压高效电机的用户,每千瓦补贴26元;对购买使用稀土永磁电机的用户,每千瓦补贴100元。记者对比此前的补贴细则后发现,新补贴标准有了较大幅度的提高,以高压高效电机为例,补贴标准上浮117%。同时,两部门还决定,要严格能评制度,新上项目必须全部使用高效电机等节能设备和产品。推进节能改造,中央财政采取以奖代补方式,鼓励通过实施节能技术改造、合同能源管理等项目,推广应用高效电机,加大高效节能电机技术研发和产业化示范。推广高效电机意义重大。会议指出,我国电机用量大、能效水平低,高效电机代表了产业发展方向,具有巨大的市场空间和节电潜力。数据显示,我国电机系统总容量约7亿千瓦,但高效电机占比尚不 足3%。会议明确,要加快推广应用高效电机,努力实现国内高效电机规模化应用,带动电机产业做大做强并促进装备制造业结构调整升级,同时为完成“十二五”节能减排目标,大力培育和发展战略性新兴产业做出积极贡献。
经营范围|通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及备品备件制造、销售及研发;工业控制与自动化的研发、制造及销售;环保设备(脱硫、脱硝、废水、固废)、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售;仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;工业气体制造及销售;电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;进出口贸易;商务服务业;专业技术服务业;科技交流和推广服务业。财务指标
报表日期 基本每股收益 稀释每股收益 每股收益摊薄 每股收益加权平均
2010-12-31 1.29 1.29 1.29 1.29--1.22 5.51--0.97--17.75 38,080,112,186 7,472,755,927 2,755,895,884 91,621,356 89,282,817 2,845,178,701 2,576,974,795 2,449,635,800 1,952,184,686-1,188,146,277 69,459,062,203 68,619,405,981 82,252,888,513 11,038,754,290
2010-09-30 0.85 0.85 0.85 0.85--0.83 5.07--0.97--17.96 25,967,505,069 4,762,450,084 1,905,684,131 37,699,842 40,452,978 1,946,137,108 1,706,768,097
--1,934,686,555-153,540,259 70,154,110,221 69,243,710,412 82,141,387,858 10,165,681,971
2010-06-30 0.50 0.50 1.00 0.50--0.48 4.72---0.10--12.49 16,911,367,827 2,914,041,156 1,127,421,274 11,769,244 25,194,498 1,152,615,772 1,002,432,000 970,166,700-208,159,687-2,132,661,017 66,156,481,308 65,405,507,560 77,638,470,922 9,460,191,413
2010-03-31 0.47 0.47 0.47 0.47--0.46 9.18---1.15 0.00 5.12
6,918,531,393 1,323,768,910 517,210,241 6,328,113 9,757,012 526,967,254 470,741,400 0
-1,147,825,429-2,686,028,509 63,431,835,842 61,322,077,850 74,406,613,634 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后)
每股净资产 每股净资产(调整后)每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率摊薄(%)净资产收益率加权(%)
主营业务收入 主营业务利润 营业利润 投资收益 营业外收支净额
利润总额 净利润
净利润(扣除非经常性损益后)经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额
流动资产 流动负债 总资产
股东权益不含少数股东权益 股收益加权平均(扣除非经常性损益后)
9,195,715,949
【二级市场表现】
|统计区间|累计涨跌|振幅(%)|同期大盘累|行业平均涨(%)| | |
幅(%)| |
计涨跌幅 | |
|1周 |
-4.02|
7.00|
-0.63|
-2.83| |1个月 |
-22.87|
27.28 0.79|
-10.82| |3个月 |
-22.01|
27.47| 4.27|
-16.55| |6个月 |
-12.64|
39.55| 10.26|
-3.30| |年初至今||1年 |
| 22.92| |
|
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|
-16.55| 35.92|-22.01 27.47 4.27
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