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工业节能技术简介
杭州中恒云能源互联网技术有限公司
工业节能技术
电力系统优化
电能质量优化
设备优化
电力需求侧管理
通用设备节能
变频改造
流体设备改造
高效设备更换
压缩空气系统改造
1.无功补偿
资源保障—运维能力
电力系统优化-电能质量优化
(2)设备处分散补偿
设备处分散就地补偿可以从根本上解决用企业功率因数过低问题,达到节能的目的。对于低压用户,目前有功率因数考核,考核不达标要罚款,因此大部分用户自身都在考核处(即配变处)配置了无功补偿装置,所以在企业电力系统节能改造中一般不考虑这种补偿方式。
企业需要补偿无功时,可采取两种无功补偿方式:
(1)配电变压器低压侧无功补偿
在企业配电变压器低压侧进行无功补偿,按照国家电网公司《电力系统无功补偿配置技术原则》:补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~40%进行配置。
2.谐波治理
资源保障—运维能力
电力系统优化-电能质量优化
智能节电器是以电磁感应方式将供电系统的输入电压予以优化,采用AC-AC直接变换技术调整电压,输给负载的电压为最适宜值,达到既节电又保证工作标准要求的双重目的,节电量达10%以上。
随着非线性用电设备(如UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等)的大量投运,电网中谐波分量越来越大,不仅增加了电网损耗,引发电容器损毁,而且影响生产设备的正常运行。治理谐波的安装方式也分为在变压器低压侧或分散就地治理两种方式,在一些企业对设备的电能精度有着较高要求时,会采用分散就地治理的方式。
3.智能节电器
3.电力需求侧管理
资源保障—运维能力
电力系统优化-电能质量优化
电力需求侧管理指在政府法规和政策支持下,采取有效的激励和引导措施以及适宜的运作方式,通过电网企业、能源服务企业、电力用户等共同协力,提高终端用电效率
和改变用电方式,在满足同样用电功能的同时减少电力消耗和电力需求,为达到节约资源和保护环境,实现社会效益最优、各方受益、成本最低的能源服务所进行的管理活动。
1.电缆布线优化
资源保障—运维能力
电力系统优化-系统设备优化
目前主流的节能变压器包括非晶合金变压器、S13硅钢变压器等。其中,非晶变压器与S7同容量变压器相比,空载电流下降70%,空载损耗下降80%;S13硅钢变压器与S7同容量变压器相比,空载损耗下降55%,空载电流下降85%以上。
优化导线截面:主要指根据线路的负载情况,优化供电导线截面,使供电电流处于经济运行区域,降低线路损耗。
缩短供电半径:针对长距离线路,可以考虑通过负荷转供(移线、新增变压器等)的方式实现来缩短供电半径,缩短供电半径能够减小电流流过的距离,进而减小线损。
2.变压器优化
3.电机优化
资源保障—运维能力
电力系统优化-系统设备优化
时间
淘汰依据
主要型号系列
2013年底前
工业和信息化部高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)
J02系列、J03系列、J2系列、BJ0系列、JB3系列、JZ、JZ2、JZR、 JZR2、JZB、JZRB系列
工业和信息化部高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)
1993年(含)前生产的Y系列低压三相异步电动机
2014年底前
1998年(含)前生产的Y系列低压三相异步电动机
2015年底前
2003年(含)前生产的Y系列低压三相异步电动机
拟定第三批淘汰目录
2003年(含)前生产的Y2、Y3系列及电机生产企业自行命名的低压低效三相异步电动机
供电质量、机械磨损、绝缘老化等诸多因素会造成电机的损坏。损坏的电机又受主体工艺设备及改造资金的制约不可能全部淘汰更新。电机节能改造技术如下:
1)老旧电机淘汰
2)绝缘材料更换
3)铜导线替代铝导线
4.高低压成套设备更换
无功补偿
资源保障—运维能力
电力系统优化-案例一
某企业7月因电容投切不到位,长期保持0.87功率因素,按照供电公司力调电费规则,如按照0.90功率因素考核,则其7月力调电费将达0.03*188021.55=5640.65元(188021.55为该用户当月电费);
进入8月该用户功率因素因电容器投切不合理进一步降低至约0.76,如不及时调整,该用户8月力调电费将高达0.14*193345.25=27068.34元。通过功率因数监测告警系统,对该企业进行相应的无功补偿改造,避免了用户因功率因数不达标造成的力调电费支出。
工业节能技术
电力系统优化
电能质量优化
设备优化
电力需求侧管理
通用设备节能
变频改造
流体设备改造
高效设备更换
压缩空气系统改造
资源保障—运维能力
通用设备节能-变频改造
通过设计并实施变频启动电气电路,配以关键控制目标参数(压力、温度、流量、负压、状态信号等),取代原有人工对阀门、风门、液力耦合器等调节方式。由于
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