关键词:污水厂;供配电系统;照明系统;节能对策;损耗
0引言
目前能源紧张局面日益呈现,这就要求各污水处理厂能够使用较少的能源获得较大的收益。污水处理厂作为节能减排的排头兵,同时也是能耗密集型企业,其运行费用和电费一直是居高不下,因此,如何节约能源,降低电气能耗,提高经济效益,是城市污水厂需要思考的问题。
1供配电系统的节能降耗对策
1.1变电站的合理布置
变电站应尽可能的设置在负荷中心,进而减少配电半径、降低电缆成本及线路损耗,而且对供电的稳定性、安全性也有提升作用。
1.2供配电级数应减少
目前多数的污水厂总用电负荷1000~10000kW,供电电源电压采用10、20或35kV,用电设备为0.4、6或10kV,为此,我们应尽量减少配电级数,减少电源配电环节的损耗。
1.3合理选择变压器容量
合理选择变压器容量及台数,可以使其运行在*佳经济负载率附近,并且可以根据用电性质合理调整变压器的运行台数,减少变压器轻载导致的电能浪费。
1.4提高供配电系统的功率因数
提高供配电系统的功率因数,可以减少线路及变压器的无功功率损耗,从而实现节能。由于提高了功率因数,减少了无功功率,供给同一负荷功率所需的视在功率和负荷电流均减少,可以更合理地选择变压器容量和线路截面,既可以节能,又达到降低投资的目的。可通过以下措施提高功率因数:
①在选择设备时采用功率因数较高的用电设备。2.1电气负荷的合理分配
尽量保证三相负荷的平衡,尤其在一些照明负荷供电、路灯负荷供电及部分通风装置、电热设备的供电回路上,需要考虑负荷的平衡及合理性,避**相负荷过大造成的线路损耗。
2.2合理选择电缆及导线截面4.2合理选择控制系统
针对污水厂用电设备多、工艺复杂的特点,采用智能化精确控制系统,合理调节控制系统参数,使得用电设备开停及运行时间更合理,也能够*大限度地节约电耗。例如,可以精确测定进水流量、曝气池需氧量等,运用合理的控制系统模型,精确调整水泵的流量及鼓风机的风量,可降低无谓的消耗,节约运行成本。
5照明系统节能6.3平台拓扑图
6.4平台子系统
6.4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
6.4.2电能质量监测与治理
水务*量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
6.4.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,**正常生产。
6.4.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/国家/指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
6.4.5智能照明控制
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能、舒适、的目的。
6.4.6电气安全
6.4.6.1电气火灾监测
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
6.4.6.2消防应急照明和疏散指示
根据预先设置的应预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
6.4.6.3消防设备电源监测
监测消防设备的工作电源是否正常,**在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
6.4..6.4防火门监控系统
防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,**了电气安全的可靠性。
6.4.7环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,**污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
6.4.8分布式光伏监测
实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。
平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.5D平面图显示分布式光伏组件在屋、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋的装机容量。
6.4.9工艺监控
平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触、污泥浓缩压滤、生物除臭等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,**正常生产。
6.5相关平台部署硬件选型清单
6.5.1电力监控、电能质量、电动机管理及配电室环境监控系统
6.5.2电气火灾监控系统
6.5.3消防设备电源监控系统
6.5.4消防应急照明和疏散指示系统
7结语
实践证明,在保证正常运行 的前提下 , 通过可行的供配电系统 、电气线路及照明系 统节能对策 ,合理选择控制系统能耗和节能 电气设备,能够有效降低污水处理厂的运行 能耗和生产成本,这对污水处理企业的发展具有重要的意义。
参考文献
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[2]陈功等,董滨.城市污水处理厂节能降耗途径[11.水处理技术,2012(04).
[3]黄小蓉.关于降低城市污水厂电气能耗的对策思考
[4]安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版
词条
词条说明
为全面提高养老机构电气安全防范能力,贯彻落实《**安全生产**关于开展电气火灾综合治理工作的通知》(安委〔2017〕4号)、上海市安委会《关于印发上海市开展电气火灾综合治理工作实施方案的通知》(沪安委办〔2017〕20号)的要求,决定于2018年至2020年,在全市养老机构开展安装故障电弧探测器的工作。 安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要
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