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      天然氣節(jié)能減排

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      天然氣節(jié)能減排

      天然氣節(jié)能減排范文第1篇

      分布式冷熱電聯(lián)供能源系統(tǒng)(distributedener-gysystem/combinedcold,heatandpower,簡(jiǎn)稱DES/CCHP)是從20世紀(jì)70年代末開始最先在美國(guó)發(fā)展起來的,并在西方國(guó)家得到了大規(guī)模推廣。美國(guó)現(xiàn)有6000多座分布式區(qū)域能源站;英國(guó)有1000多座分布式區(qū)域能源站,總裝機(jī)容量已達(dá)500萬kW;荷蘭有40%的電力來自天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng);丹麥分布式能源占其能源總量的一半。在已有規(guī)模的基礎(chǔ)上,上述國(guó)家分布式能源發(fā)展的步伐在進(jìn)一步加快,其中美國(guó)計(jì)劃到2012年實(shí)現(xiàn)“冷熱電三聯(lián)供翻一番”的目標(biāo),到2020年50%的新建辦公樓采用冷熱電聯(lián)供,并將現(xiàn)有15%的商用寫字樓等建筑系統(tǒng)改造成熱電系統(tǒng)中心,分布式冷熱電聯(lián)供能源系統(tǒng)發(fā)電量占總發(fā)電量的比例從1997年的9%提高到18%,發(fā)電主要依靠裝機(jī)容量在1萬kW以下的小型電站實(shí)現(xiàn)。我國(guó)分布式能源技術(shù)的推廣尚處于初級(jí)階段,隨著全國(guó)天然氣管網(wǎng)的建成,我國(guó)將從用煤時(shí)代向清潔能源時(shí)代過渡。分布式能源系統(tǒng)是以“效益規(guī)?!睘榉▌t的第二代能源系統(tǒng),是以“規(guī)模效益”為法則的第一代能源系統(tǒng)的發(fā)展與補(bǔ)充。其中,以天然氣為燃料的分布式能源系統(tǒng)可以大幅度提高能源轉(zhuǎn)換效率、減少能源輸送損失。單純的天然氣發(fā)電只能達(dá)到50%的能效,而當(dāng)前國(guó)際上先進(jìn)的分布式能源的能效可達(dá)80%。最近幾年國(guó)家對(duì)分布式能源和熱電冷聯(lián)供系統(tǒng)高度重視,我國(guó)分布式能源和熱電冷聯(lián)供技術(shù)的推廣已進(jìn)入高速發(fā)展階段。與分布式能源和熱電冷聯(lián)供系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)的新興產(chǎn)業(yè),可為實(shí)現(xiàn)全球低碳目標(biāo)做出巨大貢獻(xiàn)。我國(guó)一些學(xué)者對(duì)新能源的效益問題進(jìn)行了研究,如朱柯丁、孫艷偉分析了風(fēng)電及光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益[1-2],然而,有關(guān)分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性分析的研究文獻(xiàn)目前在國(guó)內(nèi)較少。

      2我國(guó)天然氣能源供需及價(jià)格分析

      2.1天然氣供需情況分析

      2000—2011年我國(guó)天然氣供需情況如圖1所示。我國(guó)天然氣消費(fèi)量由2000年的245億m3快速增長(zhǎng)到2010年的1090億m3,年均增長(zhǎng)率約為15%,天然氣能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重不斷上升,其消費(fèi)結(jié)構(gòu)由原料主導(dǎo)型轉(zhuǎn)為燃料主導(dǎo)型———這與資源短缺型國(guó)家的天然氣消費(fèi)的特點(diǎn)逐步趨于一致。據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè):2015年我國(guó)天然氣消費(fèi)量約為2600億m3,2020年在天然氣供應(yīng)方面,全國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率多年來保持在兩位數(shù),天然氣開采進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國(guó)已形成8大產(chǎn)氣區(qū),即四川、塔里木、鄂爾多斯、柴達(dá)木、準(zhǔn)噶爾、松遼、渤海灣、瓊-鶯,這些產(chǎn)氣區(qū)的年產(chǎn)氣量均大于10億m3。同時(shí),我國(guó)天然氣進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),天然氣供應(yīng)呈多元化格局。

      2.2天然氣價(jià)格分析

      我國(guó)陸上天然氣出廠價(jià)采用成本加成的方法,實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),允許上浮10%、下浮不限,但居民用氣、化肥用氣價(jià)格目前暫不允許上浮。總體來看,我國(guó)陸上天然氣出廠價(jià)在1170元/km3。從圖2所示的能源價(jià)格對(duì)比情況來看,相對(duì)于除煤炭外的其他能源,天然氣價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力。但是,我國(guó)天然氣的進(jìn)口依賴程度仍較高。由于國(guó)外管道進(jìn)口氣的進(jìn)價(jià)高,但卻按照國(guó)產(chǎn)氣價(jià)進(jìn)行銷售,因此天然氣進(jìn)口商面臨巨大的經(jīng)濟(jì)壓力。2004年,我國(guó)制定了加速發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃,并與澳大利亞和印尼達(dá)成了從兩國(guó)進(jìn)口液化天然氣(liquefiednaturalgas,LNG)的協(xié)議,當(dāng)時(shí)議定的裝運(yùn)港船上交貨(freeonboard,F(xiàn)OB)價(jià)測(cè)算的門站價(jià)格與國(guó)內(nèi)西氣東輸?shù)诌_(dá)上海的價(jià)格大致相同。隨后,我國(guó)沿海地區(qū)十幾個(gè)進(jìn)口LNG項(xiàng)目紛紛展開。然而,2005年國(guó)際石油價(jià)格暴漲近3倍———從20美元/桶上升至60美元/桶,國(guó)際市場(chǎng)中LNG貿(mào)易價(jià)格(FOB價(jià))也隨之高漲———從約3美元/MMB-TU很快升到6美元/MMBTU。在此價(jià)位下,若按原來規(guī)劃,即將65%~80%的進(jìn)口LNG用于聯(lián)合循環(huán)發(fā)電,則電力成本將會(huì)大幅增加,難以收回投資。原來準(zhǔn)備用天然氣的許多用戶也望價(jià)卻步,各進(jìn)口LNG項(xiàng)目談判紛紛停滯。因此,價(jià)格的不穩(wěn)定性是制約天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)發(fā)展的重要因素。

      3天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益分析

      天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益主要取決于項(xiàng)目的初始投資、營(yíng)運(yùn)成本、燃料成本、年利用小時(shí)數(shù)、熱電比、熱效率、上網(wǎng)電價(jià)、供熱價(jià)格等因素。初始投資包含很多費(fèi)用,其中設(shè)備費(fèi)占初始投資的比例最高。營(yíng)運(yùn)成本包括設(shè)備維修費(fèi)用、員工工資等。假設(shè)各年的供電供熱量保持穩(wěn)定,即各年的利用小時(shí)數(shù)相等;單位設(shè)備造價(jià)為G,單位為元/kW;α為設(shè)備投資占總投資比例,單位為%;營(yíng)運(yùn)成本按照初始投資的比例計(jì)提,記為ω,單位為%;h為等效利用小時(shí)數(shù),單位為h;I為廠用電率,單位為%;Pd為上網(wǎng)電價(jià),單位為元/kW?h;Td為電增值稅率,單位為%;Pr為供熱價(jià)格,單位為元/GJ;Tr為熱增值稅率,單位為%;Pt為燃料價(jià)格,單位為元/GJ;Tt為礦產(chǎn)增值稅,單位為%;η為熱電比,單位為%;β為熱效率,單位為%。則冷熱電三聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(netpresentvalue,NPV)可以表示為:NPV=AhPd(1-I)1+Td+36ηPr10000(1+Tr)-36Pt(1+η)10000β(1+Tt[])-AωGα-Gα。其中,A=1-(1+i)-ni,為年金現(xiàn)值公式;i為現(xiàn)值系數(shù);n為收益年限。熱效率β和熱電比η并不是相互獨(dú)立的,它們之間存在如下關(guān)系:η=ββd-1。其中,βd為發(fā)電效率[5]。NPV=AhPd(1-I)1+Td+36β-(βd)Pr10000βd(1+Tr)-36Pt10000βd(1+Tt[])-Gα-AωGα。NPV為0,說明企業(yè)處于盈虧平衡狀態(tài)。以多個(gè)天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)造價(jià)為參考,設(shè)定參數(shù)(見表1),可計(jì)算得出盈虧平衡時(shí)的電價(jià)為0.466元/kW?h。在表1的參數(shù)條件下,上網(wǎng)電價(jià)和供熱價(jià)格對(duì)NPV的影響如圖3所示。為了測(cè)算本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)受投資及設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)影響的敏感程度,在盈虧平衡的情況下,做天然氣價(jià)變化、投資變化、利用小時(shí)數(shù)變化、熱效率變化的單因素敏感性分析。分兩種方式進(jìn)行:①供熱價(jià)格保持不變,測(cè)算上網(wǎng)電價(jià)的變化;②上網(wǎng)電價(jià)保持不變,測(cè)算供熱價(jià)格的變化。盈虧平衡時(shí),上網(wǎng)電價(jià)和供熱價(jià)格可以表示為:Pd=G(1+ωA)αhA-36(β-βd)Pr10000βd(1+Tr)+36Pt10000βd(1+Tt[])×1+Td(1-I);Pr=G(1+ωA)αhA-(1-I)Pd1+Td+36Pt10000βd(1+Tt[])×10000βd(1+Tr)36(β-βd)。分析結(jié)果詳見表2。由表2可知,影響分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)、供熱價(jià)格的主要因素為天然氣價(jià)格、利用小時(shí)數(shù)、總投資、熱效率,其中熱效率的影響最顯著。負(fù)荷預(yù)測(cè)是分布式冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)在規(guī)劃階段重要的指標(biāo),其計(jì)算公式可表示如下:h=G1+ω()AαAPd(1-I)1+Td+36β-(βd)Pr10000βd(1+Tr)-36Pt10000βd(1+Tt[])。在盈虧平衡的前提下,供熱價(jià)格和供電價(jià)格與系統(tǒng)的利用效率(即利用小時(shí)數(shù))密切相關(guān),所以針對(duì)供熱價(jià)格和供電價(jià)格對(duì)利用小時(shí)數(shù)的影響做敏感性分析,如圖4所示。

      4天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的節(jié)能減排效益分析

      天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)采用清潔燃料天然氣作為一次能源,是清潔產(chǎn)能系統(tǒng),其系統(tǒng)排放指標(biāo)均達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),與傳統(tǒng)熱電分供方式相比,減少了CO2、NOx、SO2、總懸浮顆粒物(totalsus-pendedparticulate,TSP)、廢水、廢渣等的排放,是最環(huán)保的礦物燃料[6]。燃燒效率為70%的石油、煤、天然氣的燃燒排放物比較結(jié)果見表3[7]。設(shè)βd為發(fā)電效率,單位為%;λ為天然氣折算成標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù),單位為kg/m3;Hgas為天然氣低位熱值,單位為kJ/m3;Hcoal為標(biāo)煤低位熱值,單位為kJ/kg;R為裝機(jī)容量,單位為kW;δ為標(biāo)準(zhǔn)煤耗率,單位為kg/kW?h;η為熱電比,單位為%;其中,λ=Hgas/Hcoal。天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的天然氣消耗當(dāng)量Qgas以及相同情況下產(chǎn)生相同的能量供應(yīng)需要消耗的標(biāo)準(zhǔn)煤Qcoal的計(jì)算公式分別為:Qgas=λ3600RhHgasβd=3600RhHcoalβd;Qcoal=Rhδ1+(η)。在上述消耗當(dāng)量情況下,設(shè)燃煤電廠CO2、NOx、SO2、固體顆粒物(TSP)的排放率分別為θcCO2、θcSO2、θcNOx和θcTSP,天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)CO2、NOx、SO2、固體顆粒物(TSP)的排放率分別為θgCO2、θgSO2、θgNOx和θgTSP,則天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的減排量E為:ECO2/SO2/NOx/TSP=Qcoal×θcCO2/SO2/NOx/TSP-Qgas×θgCO2/SO2/NOx/TSP。根據(jù)前文中的參數(shù)設(shè)置和表3中的數(shù)值,設(shè)定的天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)節(jié)能減排參數(shù)如表4所示,其中θgSO2、θgTSP為0,h為1kW,Hcoal為29306kJ/kg。基于表4的參數(shù),經(jīng)計(jì)算得出天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)的節(jié)能減排效益如表5所示。國(guó)家能源局已下發(fā)了《國(guó)家能源局關(guān)于對(duì)〈發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見〉征求意見的函》,指出:到2011年我國(guó)擬建設(shè)1000個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目;到2020年,在全國(guó)規(guī)模以上城市推廣使用分布式能源系統(tǒng),裝機(jī)容量達(dá)到5000萬kW,并擬建設(shè)10個(gè)左右具有各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域[8]。到2020年,通過建設(shè)天然氣分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng),可以減少4.2697億tCO2、107萬tNOx、73萬tSO2、0.2685億t固體顆粒物(TSP)的排放,同時(shí)減少1.2206億t標(biāo)準(zhǔn)煤消耗,從而更好地支持我國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

      天然氣節(jié)能減排范文第2篇

      關(guān)鍵詞:電器節(jié)能民用建筑施工與設(shè)計(jì)

      中圖分類號(hào):TU24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):

      Abstract: with the rapid speed up the process of industrialization, China's demand for energy present a continuous high growth trend, because our country is a per capita energy more poor countries, the annual energy supply far from meeting the growing demand, the energy problem has already become the limiting the economic development of China a bottleneck, at present, the dependence on oil has gone far beyond the normal world level, coal, and natural gas resources also presents the gradually shrinking the situation, the development of The Times, called for our country must go new energy conservation and emission reduction in the way of sustainable development, therefore, must be in various fields to push the idea of saving energy and reducing consumption and measures, this idea and measures also require the application to civil building construction and design of do to save energy, rational use of energy, improve energy efficiency.

      Keywords: electrical energy saving civil building construction and design

      1引言

      隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的迅速加快,我國(guó)對(duì)能源的需求呈現(xiàn)出持續(xù)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),由于我國(guó)人口眾多,且在近幾年來以汽車為主要消費(fèi)品的大宗商品迅速進(jìn)入千家萬戶,更是極大地推動(dòng)了我國(guó)的能源需求。據(jù)悉,我國(guó)每年的石油供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長(zhǎng)的需求量,能源問題已經(jīng)成為了制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)瓶頸問題,目前,我國(guó)對(duì)石油的依存度已經(jīng)遠(yuǎn)超世界正常水平,煤炭、天然氣資源也呈現(xiàn)日益衰減的態(tài)勢(shì)。時(shí)代的發(fā)展,呼吁我國(guó)必須走節(jié)能減排的新型可持續(xù)發(fā)展之路,為此,必須在各個(gè)領(lǐng)域大力推行節(jié)能降耗的理念和措施,這種理念和措施也同樣需要應(yīng)用到建筑的設(shè)計(jì)當(dāng)中,做到合理使用能源、提高能源利用效率。民用建筑是建筑的耗電大戶,近幾年民用建筑電氣節(jié)能的重要意義已逐步受到人們的重視。

      實(shí)現(xiàn)建筑電氣節(jié)能需要依據(jù)三個(gè)準(zhǔn)則:一要考慮建筑物的功能。二要照顧到節(jié)能電氣所產(chǎn)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益。三是要把電力損耗降到最低。也就是電氣節(jié)能在實(shí)際使用過程中既要注重技術(shù),又要考慮實(shí)用,必要的時(shí)候還需要考慮與建筑整體的造型和裝修是否搭配。對(duì)于在建民用住宅來說,照明節(jié)能電氣在選用時(shí),首先需要保證充足的光亮,不能因選用節(jié)能電氣而使光照不足,影響建筑物的正常施工,另一方面應(yīng)避免在光照時(shí)出現(xiàn)光能損失。通常采用的節(jié)能措施主要有下面幾種。

      1 合理選用光源

      節(jié)能電氣的光源應(yīng)選擇T8或T5稀士三基色熒光燈管。這種燈管在顯色指數(shù)和光效上價(jià)值更高效率更好,此外還具有光衰小、使用壽命長(zhǎng)、有毒物質(zhì)汞的用量極少,和我們倡導(dǎo)的節(jié)能、環(huán)保要求是一致的。熒光燈是日常家庭常用的照明光源,具有照明效果好,電能損耗少,使用效率高,使用壽命更長(zhǎng)久的特點(diǎn),一般常將他們安置在門廳、走廊這些地方。

      2 高效節(jié)能照明燈具的選用

      燈具的選用還需要考慮懸掛場(chǎng)所的要求,對(duì)于需要將燈具在較高場(chǎng)所懸掛,主要考慮增大照明范圍的,一般常采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈,這種燈亮度大,照明范圍廣。對(duì)于懸掛場(chǎng)所要求較低的一般照明,常使用熒光燈,對(duì)于影劇院、博展館等需要強(qiáng)光照明的特殊場(chǎng)所,一般也不采用普通白熾燈。對(duì)于配光燈具的選用也需要合理,以功率低,發(fā)熱量小的冷光源為主,適宜的功率數(shù)為10-20瓦。

      3 高效節(jié)能電器附件的選用

      3.1 使用節(jié)能電感鎮(zhèn)流器和電子鎮(zhèn)流器

      要做到電氣節(jié)能,還需要考慮的一個(gè)方面是電氣附件的選用,因?yàn)殡姎飧郊谑褂弥幸矔?huì)產(chǎn)生大量的電力損耗,如果僅僅選用了節(jié)能的照明燈具,而忽視了節(jié)能電氣附件的選擇,常常會(huì)使節(jié)能效果大打折扣。建筑物照明中,經(jīng)常使用的節(jié)能電氣附件為電子鎮(zhèn)流器、節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器、電子觸發(fā)器以及電子變壓器等。

      3.2 實(shí)行單燈電容補(bǔ)償

      所謂燈具單燈補(bǔ)償,就是在每套燈具上并聯(lián)一個(gè)電容器從而提高氣體放射等、熒光燈功率因數(shù),據(jù)測(cè)算,使用燈具單燈補(bǔ)償,可以將功率因數(shù)提高到0.9以上,不僅起到了電路無功功率,又使線損和電壓損耗有效降低。

      4 其他照明節(jié)電措施

      4.1 最大限度利用自然光源,減少照明用電的時(shí)間。

      4.2 切實(shí)執(zhí)行 GB50034-2004建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在民用建筑物上對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)予以施工。

      4.3 改進(jìn)燈具控制方式,對(duì)于面積不大的房間可選擇一燈一控或二燈一控的方式,多燈一控可以針對(duì)面積較大的房間。建筑內(nèi)的樓梯間、走廊等公共通道,可以采用聲控或者定時(shí)開關(guān)控制。對(duì)于離窗較遠(yuǎn)的區(qū)域,由于天然光采光不足即使白天也常需要電氣照明,可以采用隨天然光的變化而自動(dòng)調(diào)光的光電控制自動(dòng)調(diào)光裝置。室外照明宜采用光電自動(dòng)開關(guān)或光電定時(shí)開關(guān)控制。

      4.4 選擇合理的照度和功率密度值。光源電氣的照度值選擇范圍應(yīng)依據(jù)新修訂的GB50034-2004建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),局部照明應(yīng)按該場(chǎng)所一般照明照度值的1倍~3倍選取。

      4.5 減少供電線路上的損耗。電流在輸送過程中,如果照明導(dǎo)線較細(xì)、線路過長(zhǎng),并且線路接頭過多等,都會(huì)增加線路的電阻,造成較大的用電損耗,因而必須重視供電線路的損耗,采用的方式是盡量減少不必要的線路長(zhǎng)度,使用橫截面較大的導(dǎo)線,線路中間盡量減少接頭,如果確需接頭的,也要規(guī)范對(duì)接,切忌胡亂擰在一起,不僅增加電能消耗,而且接頭處容易打火,給用電帶來安全隱患。

      5 結(jié)語

      總之,由于當(dāng)前我國(guó)正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的時(shí)期,未來對(duì)能源需求量的高增長(zhǎng)將是持續(xù)的,所以,未來我國(guó)電力供應(yīng)不足而導(dǎo)致的大面積“電荒”問題可能長(zhǎng)期存在,同時(shí)我國(guó)的民用建筑增長(zhǎng)也將是快速的,因此,大力在建筑設(shè)計(jì)中提倡節(jié)能型電氣工程的使用是很有必要的。我們相關(guān)設(shè)計(jì)工作者一定要不斷嘗試新的設(shè)計(jì)方法和技術(shù),為增進(jìn)電氣節(jié)能技術(shù)在建筑工程的應(yīng)用作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 轉(zhuǎn)

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      天然氣節(jié)能減排范文第3篇

      關(guān)鍵詞:建筑電氣;節(jié)能;tt系統(tǒng);控制系統(tǒng)

      中圖分類號(hào):TE08文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A

      隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,能源問題被提到越來越重要的地位。建筑的供配電系統(tǒng)的節(jié)能降耗問題與新能源的開發(fā)則更顯得重要。我國(guó)大約有建筑面積五百多億平方米, 能源消耗比世界平均水平高出1-2倍,而電氣建筑部分的能源消耗更是明顯,因此,降低建筑電氣節(jié)的能源消耗是大勢(shì)所趨。而新能源的發(fā)展可以解決能源危機(jī)、通貨膨脹、環(huán)境問題等許多社會(huì)問題,幫助構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。新能源的快速發(fā)展中,與其配套的各項(xiàng)管理與技術(shù)內(nèi)容不可或缺。

      1.建筑設(shè)計(jì)常見的問題

      1.1 tt系統(tǒng)配電線路接地故障保護(hù)問題

      眾所周知,室外照明燈具安裝在室外,需要承受種種因素的影響,如風(fēng)吹、日曬、雨淋等,很容易使燈具受機(jī)械損傷和絕緣下降而導(dǎo)致事故發(fā)生,它暴露于公共場(chǎng)所,又無等電位聯(lián)結(jié),增大了電擊死亡的危險(xiǎn)性。當(dāng)采用一系統(tǒng)供電時(shí),由于所有燈具的金屬外殼都是通過線互相連通的,當(dāng)某個(gè)燈具發(fā)生接地故障時(shí),其故障電壓沿線傳至其它燈具上,在戶外無等電位聯(lián)結(jié)而導(dǎo)致電擊危險(xiǎn)。故室外照明常采用竹接地系統(tǒng),為戶外燈具專門設(shè)置接地極,引出單獨(dú)的線接燈具的金屬外殼,以避免由線引來別處的故障電壓。許多設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)時(shí)往往不進(jìn)行靈敏度校驗(yàn),低壓斷路器在線路發(fā)生接地故障時(shí)拒絕動(dòng)作時(shí)有發(fā)生,為了提高低壓斷路器的靈敏度系數(shù),所以室外照明線路在采用tt配電系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,尚應(yīng)為電源線路裝設(shè)漏電保護(hù)器作接地故障保護(hù)。

      1.2負(fù)荷計(jì)算問題

      jgj/t16-92《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》,(以下簡(jiǎn)稱《民規(guī)》)3.4.2.3條規(guī)定用電設(shè)備臺(tái)數(shù)較少,各臺(tái)設(shè)備容量相差懸殊時(shí),宜采用二項(xiàng)式法進(jìn)行負(fù)荷計(jì)算,一般用于支干線和配電屏箱的負(fù)荷計(jì)算。

      1.3用電設(shè)備接地問題

      《民規(guī)》14.1.3條:用電設(shè)備的接地一般可區(qū)分為保護(hù)性接地和功能性接地。保護(hù)性接地又可分為接地和接零兩種型式。許多設(shè)計(jì)者在作功能性接地設(shè)計(jì)時(shí),往往忽略接地線截面問題。例如成列配電柜pe母排接地線截面不應(yīng)小于其pe母排截面。

      1.4漏電開關(guān)極數(shù)選擇問題

      漏電開關(guān)極數(shù)選定應(yīng)遵循下列原則:第一、單相220v電源供電的電氣設(shè)備應(yīng)選用二極二線式或單極二線式漏電保護(hù)器;第二、三相三線式380v電源供電的電氣設(shè)備,應(yīng)選用三極式漏電保護(hù)器;第三、三相四線式380v電源供電的電氣設(shè)備,或單相設(shè)備與三相設(shè)備共用的電路,應(yīng)選用三極四線式、四級(jí)四線式漏電保護(hù)器。

      2.電氣節(jié)能的方法

      2.1充分利用天然光源

      照明節(jié)能工程中的一個(gè)較為主要的內(nèi)容是如何充分利用天然光源。隨著人們對(duì)能源和環(huán)境保護(hù)的日益關(guān)注,建筑物中如何充分利用天然光源來節(jié)約照明用電已引起廣泛重視。天然光源是取之不盡、用之不竭的能源。在照明節(jié)能的實(shí)施工程中,應(yīng)當(dāng)充分加以利用,制定建筑物的采光標(biāo)準(zhǔn),確定采光方式,將采光和照明有機(jī)地結(jié)合起來。白天盡可能地利用天然光源,使建筑物內(nèi)獲得穩(wěn)定的光照條件。同時(shí),室內(nèi)引入陽光,既能大大節(jié)約照明能耗,亦有助于提高室內(nèi)溫度,對(duì)于降低建筑能耗也具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前應(yīng)用的方法主要有:(1)導(dǎo)光管法。(2)采光擱板。(3)反射高窗。(4)棱鏡窗。

      2.2高效的照明控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      照明控制是照明設(shè)計(jì)中一個(gè)重要的內(nèi)容,是照明設(shè)計(jì)基礎(chǔ)理論的一部分,與燈具、光源一樣是照明節(jié)能實(shí)施中不可缺少的。主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:(1)能營(yíng)造良好的光環(huán)境。通過控制光環(huán)境來劃分空間,同一空間中可創(chuàng)造出不同的環(huán)境氛圍,體現(xiàn)了照明環(huán)境的舒適性。(2) 可節(jié)能。使用者需要時(shí)才開啟照明,盡可能減少不必要的開燈時(shí)間、數(shù)量和過高的照度,以有利于照明的節(jié)能。

      2.3科學(xué)合理地利用太陽能照明技術(shù)與產(chǎn)品

      其一、太陽能是無處不有、取之不盡、用之不竭的清潔能源。太陽能照明技術(shù)的開發(fā)利用,可節(jié)省資源,減少?gòu)U氣排放,減少對(duì)地球資源的使用和破壞,保護(hù)地球環(huán)境??茖W(xué)合理地利用太陽能照明在節(jié)能、環(huán)保方面具有重大的意義。其二、太陽能照明技術(shù)通常利用太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),將入射的太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能,提供給照明負(fù)荷。

      2.4建筑電氣設(shè)備的節(jié)能

      (1)空調(diào)系統(tǒng)。其主要內(nèi)容包括: 冷凍水與冷卻水系統(tǒng)的優(yōu)化控制; 冰蓄冷系統(tǒng)的優(yōu)化控制,現(xiàn)行的冰蓄冷控制技術(shù)還很不成熟,冰蓄冷控制策略仍需作深入研究,尤其是在蓄冰裝置優(yōu)先方式下的融冰策略的研究,對(duì)于提高冰蓄冷系統(tǒng)的能源利用效率,促進(jìn)冰蓄冷技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用具有決定性的意義;熱交換系統(tǒng)溫差與流量的優(yōu)化控制;變風(fēng)量系統(tǒng)等控制技術(shù)。(2)給排水系統(tǒng)的優(yōu)化控制。(3)電動(dòng)機(jī)。包括電動(dòng)機(jī)的正確選型、調(diào)速方法、基于負(fù)載檢測(cè)的臺(tái)數(shù)控制。(4)電梯。包括電梯的合理選型(如速度、載重量、調(diào)速方式等) 、停層計(jì)劃及群控策略。(5)電動(dòng)門窗。包括門窗的節(jié)能控制、遮陽系統(tǒng)的自動(dòng)控制等。

      2.5能源的綜合利用

      (1)太陽能光伏電源系統(tǒng)。《措施》規(guī)定了太陽能光伏電源系統(tǒng)的適用環(huán)境、系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法、電池技術(shù)要求、逆變器的技術(shù)指標(biāo)、控制系統(tǒng)技術(shù)要求等技術(shù)原則。(2)冰蓄冷系統(tǒng)。提出了冰蓄冷系統(tǒng)的常用控制策略及系統(tǒng)配置。

      另外,一些其他節(jié)能方法還可以利用:(3)減少變壓器的功率損耗,合理選擇變壓器的負(fù)載率。(4)減少線路能量損耗。在一個(gè)工程中,線路縱橫交錯(cuò),使用的導(dǎo)線及電纜不計(jì)其數(shù), 所以在線路上消耗的有功功率相當(dāng)大, 必須減少線路能耗。(5)提高系統(tǒng)的功率因數(shù)。一是變壓器無功功率損耗很多,應(yīng)考慮在一次側(cè)裝設(shè)靜電電容器進(jìn)行無功補(bǔ)償;二是目前的建筑設(shè)計(jì)絕大部分采用二次集中補(bǔ)償。

      天然氣節(jié)能減排范文第4篇

      關(guān)鍵詞:建筑節(jié)能、現(xiàn)狀、可行性措施

      能源問題已經(jīng)成為一個(gè)國(guó)際性的話題。目前,我國(guó)是世界上第二大能源生產(chǎn)國(guó)和能源消耗國(guó),能源問題已經(jīng)成了社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展一個(gè)剛性約束問題。在能源消耗項(xiàng)目中,建筑能耗占一國(guó)總能耗的30%~40%左右。

      1、建筑節(jié)能

      建筑節(jié)能是指在建筑材料生產(chǎn)、房屋的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建筑改造及使用過程中,保證提高建筑舒適性的條件下,盡可能降低能耗,提高能源利用效率。

      建筑節(jié)能主要技術(shù)途徑就是減少能源總需求量和探索、利用新能源兩大方面。在設(shè)計(jì)、建設(shè)、改造和使用建筑的時(shí)候,要執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),采用節(jié)能型的技術(shù)、材料和產(chǎn)品,提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率。同時(shí),利用可再生資源,在保證建筑物舒適性的前提下,減少能源消耗。

      2、我國(guó)目前建筑電氣能耗現(xiàn)狀

      中國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家,又是一個(gè)建筑大國(guó)。從改革開放之后,國(guó)家城市建設(shè)高度發(fā)展,每年新建房屋面積高達(dá)17-18億平方米,超過所有發(fā)達(dá)國(guó)家每年建成建筑面積的總和。新建和改建建筑每年需要消耗幾十億噸樹、磚石和礦物材料,造成森林的過度砍伐,自然環(huán)境的破壞。而建筑物需要采暖、空調(diào)、照明和家用電器等設(shè)施消耗占全球三分之一能源。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)我國(guó)建筑用能浪費(fèi)極其嚴(yán)重,而且建筑能耗增長(zhǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我國(guó)能源生產(chǎn)可能增長(zhǎng)的速度。目前,我國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口大量石油和天然氣。面對(duì)這種現(xiàn)狀,國(guó)家部門及相關(guān)人員必須研究建筑電器節(jié)能的措施,緩解資源緊張。

      建筑電氣節(jié)能是指在建筑材料生產(chǎn)、房屋的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建筑改造及使用過程中,對(duì)電氣的生產(chǎn)、使用和傳輸進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和改善,減少電氣能源的損耗。多年以來,我國(guó)政府、各企業(yè)單位及個(gè)人節(jié)能意識(shí)薄弱,忽視了優(yōu)選節(jié)能設(shè)施和日常的節(jié)電教育。而電氣人員一直按照前人的經(jīng)驗(yàn)來選照明、動(dòng)力和電源等設(shè)備,從而造成能源使用的嚴(yán)重浪費(fèi)。近幾年,許多城市隨著季節(jié)性的變化出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象,甚至斷電斷氣,嚴(yán)重阻礙了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高。

      3、建筑電氣節(jié)能措施

      建筑電氣節(jié)能措施要遵循滿足建筑物本身的功能,充分考慮實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益和利用先進(jìn)技術(shù)三個(gè)原則。

      3.1充分利用自然光源

      天然光源是取之不盡用之不竭的能源,充分利用天然光源是實(shí)現(xiàn)電氣節(jié)能最好的方法。太陽能照明技術(shù)的開發(fā)利用,可節(jié)省資源,減少?gòu)U氣排放,減少對(duì)地球資源的使用和破壞,保護(hù)地球環(huán)境。目前,建筑利用自然光源主要應(yīng)用于太陽能照明、太陽能采暖、太陽能空調(diào)和太陽能熱水器等領(lǐng)域。

      3.1.1太陽能照明

      用導(dǎo)光管照明。導(dǎo)光照明系統(tǒng)即是自然光線系統(tǒng),通過采光部分接收光線,然后,通過導(dǎo)光系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)光,最后采用特殊制作的漫射器,使自然光進(jìn)入室內(nèi)更加均勻柔和,光損耗小、利用率高且便于制造模具。

      3.1.2太陽能采暖

      是用集熱器、蓄熱器、管道、風(fēng)機(jī)及泵等設(shè)備來收集、蓄存及輸配太陽能的系統(tǒng),系統(tǒng)中的各部分均可控制而達(dá)到需要的室溫。比如,由太陽能集熱器加熱的熱水或空氣直接被用來供暖,或者用集熱器加熱的熱水溫度通過熱泵提高后再供暖。

      3.1.3太陽能空調(diào)

      利用先進(jìn)的超導(dǎo)傳熱貯能技術(shù),集成了太陽能,生物質(zhì)能,超導(dǎo)地源制冷系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),高效節(jié)能。

      3.1.4太陽能熱水器

      是利用集熱管把太陽能轉(zhuǎn)換成熱能,將水從低溫度加熱到高溫度。

      3.2在建筑電氣設(shè)備上進(jìn)行節(jié)能

      建筑物內(nèi)的用電設(shè)備基本上分為照明燈具、電熱用具及各類電動(dòng)機(jī)。

      3.2.1選擇節(jié)能的照明燈具

      照明用電量占我國(guó)用電總量10%%左右,建筑照明在其中又占有相當(dāng)大的比例。所以,要選擇高效節(jié)能的燈具,比如使用細(xì)管徑熒光燈和緊湊型熒光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈、冷反射單端照明鹵化物、混光燈以及LED、發(fā)光光纖、太陽能燈具等新型光源,盡量少用一般照明。

      3.2.2合理使用變壓器

      選擇節(jié)能型的變壓器,以減少鐵芯的渦流損耗和漏磁損耗。選擇節(jié)能型變壓器主要依據(jù)有:可采用S9,SL9,SC8型變壓器,降低空載損耗;采用銅芯變壓器,縮小繞組阻值;從理論上來說,β=50%時(shí),變壓器的能耗最小,由于Po值是固定的,因此此時(shí)減少的是PK值,實(shí)踐證明,80%的負(fù)載率最經(jīng)濟(jì)節(jié)能。

      3.2.3其他設(shè)備選擇

      對(duì)于變流裝置,采用硅整流或晶閘管整流裝置,取代變流機(jī)組、汞弧整流器等直流電源設(shè)備;對(duì)空載率大于50%的電動(dòng)機(jī)和電焊機(jī), 安裝空載斷電裝置,對(duì)大、中型連續(xù)運(yùn)行的膠帶運(yùn)輸系統(tǒng),可采用空載自??刂蒲b置;對(duì)大型非連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的異步籠型風(fēng)機(jī)、泵類電動(dòng)機(jī),宜采用電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量、流量的自動(dòng)控制方式,以減少能耗。熒光燈可采用高次諧波系數(shù)低于15%的電子鎮(zhèn)流器;采用電感鎮(zhèn)流器的氣體放電燈,單燈安裝電容器等,都可使自然功率因數(shù)提高到0.85~0.95,這就可減少系統(tǒng)高、低壓線路傳輸?shù)某盁o功功率。

      3.3降低電氣的損耗

      3.3.1減少線路的功能損耗

      功率損耗的公式為P=3IΦ2R×10-3KW),其中IΦ――相電流(A),R――線路電阻(Ω)。要減少線路損耗,就要減小線路電阻。其方法有:在線路設(shè)計(jì)中盡量減少導(dǎo)線的長(zhǎng)度,使用直線,少用或者不用回頭線,要盡可能把配電箱放置負(fù)荷中心。按照正常需求的截面,加大一級(jí)導(dǎo)線截面,既能減少功能損耗,又能延長(zhǎng)使用壽命,并且還能提高用電的安全性。

      3.3.2減少電機(jī)輕載和空載運(yùn)行

      采用用變頻調(diào)速器,調(diào)節(jié)水泵流量,當(dāng)流量變小時(shí),水泵轉(zhuǎn)速降低時(shí),其電動(dòng)機(jī)的所需功率按轉(zhuǎn)速的三次方下降,從而 減少電機(jī)輕載和空載運(yùn)行。

      3.3.3合理使用電氣設(shè)備

      在公共走廊和樓梯間采用聲控?zé)?;?duì)于面積小的房間可采用一燈一控或二燈一控,面積較大的房間采用多燈一控的方式;室外道路、景觀照明采用光控、時(shí)控方式;采用光電控制的自動(dòng)調(diào)光裝置以隨天然光的變化而自動(dòng)地調(diào)節(jié)電器照明的強(qiáng)弱,保證室內(nèi)照明的穩(wěn)定。

      對(duì)于空調(diào),采用樓宇自控系統(tǒng),根據(jù)室外溫濕度和季節(jié)變化的情況,改變室內(nèi)溫度的設(shè)定。通過對(duì)空調(diào)設(shè)備的最佳啟/停時(shí)間的計(jì)算和控制,縮短空調(diào)啟/停時(shí)間,達(dá)到節(jié)能的目的。

      4、結(jié)語

      目前,我國(guó)能源利用效率與世界先進(jìn)水平相比,存在很大的差距,但是這些差距也說明我國(guó)愛節(jié)能上存在巨大潛力,建筑電氣節(jié)能也是其中重要組成部分。本文主要對(duì)建筑電氣節(jié)能措施進(jìn)行論述,積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召,實(shí)現(xiàn)的可持續(xù)發(fā)展。

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      天然氣節(jié)能減排范文第5篇

      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;電氣節(jié)能;設(shè)計(jì)方法

      Abstract:With the passage of time and the development of economy, all kinds of resources are becoming less and less, can not satisfy the material that people grows increasingly needs. Thermal power plant as a great place to energy consumption, and to sustainable development in the market economy occupies a space for one person, must increase the electrical energy saving investment, the development of new technology, and continuously improve the power generation and power supply quality in thermal power plant. This paper mainly analyzes the electric power plant energy-saving design, for reference only.

      Key words:Thermal power plant;Electrical energy saving;Design method

      中圖分類號(hào): TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-2104(2012)

      要想設(shè)計(jì)好火力發(fā)電廠的電氣節(jié)能,首先要了解什么是火力發(fā)電廠,該從哪方面著手節(jié)能。其實(shí)我們不難知道,火力發(fā)電廠簡(jiǎn)稱為火電廠,是利用煤、石油、天然氣等燃料的化學(xué)能源生產(chǎn)出電能的工廠。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快,對(duì)電力的需求逐漸加大,但發(fā)電裝機(jī)容量和電網(wǎng)的供電能力卻相對(duì)薄弱,有些地區(qū)甚至出現(xiàn)限電現(xiàn)象,這很不利于發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)效益,不能提高群眾對(duì)發(fā)電廠供電的信任,火電廠信譽(yù)度不保,電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)減弱,難以生存。由此可見,火力發(fā)電廠進(jìn)行電氣節(jié)能的重要性,電氣節(jié)能設(shè)計(jì)已經(jīng)成為火力發(fā)電廠電氣設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容,開發(fā)我國(guó)火電廠電氣節(jié)能的潛力,堅(jiān)持把電氣節(jié)能放在第一位。

      從電氣設(shè)計(jì)工藝專業(yè)的角度認(rèn)為,火電廠的節(jié)能降耗中最直接的辦法是節(jié)約燃料,提高鍋爐燃燒效率與熱力循環(huán)效率,降低傳輸熱量損耗。加強(qiáng)引進(jìn)火力發(fā)電的新材料、變頻調(diào)節(jié)技術(shù)的使用,設(shè)計(jì)火電廠電氣系統(tǒng)時(shí)采取節(jié)能措施,保證節(jié)能效果。火力發(fā)電廠電氣節(jié)能設(shè)計(jì)方法主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行節(jié)能:

      一、降低變壓器的有功損耗

      變壓器損耗主要是空載損耗與負(fù)載損耗,變壓器鐵心的材質(zhì)和變壓器內(nèi)部的結(jié)構(gòu)決定空載消耗,負(fù)載消耗就主要由線圈的材質(zhì)和導(dǎo)體截面決定。

      (一)采用節(jié)能型變壓器

      隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,變壓器根據(jù)實(shí)踐操作不斷改進(jìn)變壓器構(gòu)成,提升變壓器節(jié)能功效。如今變壓器在逐漸更新,以前S7和S9型的變壓器已成為耗能的機(jī)器,而S10—1600/10型的節(jié)能變壓器,空載損耗是1.8kW,負(fù)載是14Kw,是我國(guó)先今最佳的節(jié)能型變壓器。

      (二)調(diào)整變壓器運(yùn)行方式節(jié)約耗能

      最大限度的減少空在運(yùn)行變壓器數(shù)量。在火力發(fā)電廠,大容量高壓?jiǎn)?dòng)備用變壓器也是電廠啟動(dòng)電源,它的容量和最大的高壓廠用的變壓器相同,雖然具有一定優(yōu)勢(shì),但是空載的消耗也是巨大的。如果將“啟/備”設(shè)計(jì)為“冷備用”,即處于備用狀態(tài)時(shí)不帶電,這樣便能節(jié)約很多的電能和其他經(jīng)濟(jì)開支。

      在保證火電廠用電的可靠性的基礎(chǔ)上,低壓廠用電接線采用暗備用動(dòng)力中心方式接線,這樣在設(shè)備運(yùn)行時(shí)兩臺(tái)互為備用的變壓器可以分擔(dān)負(fù)荷,使每臺(tái)變壓器的負(fù)載損耗大幅度降低,節(jié)能效果很好。

      二、減少線路上的能量損耗

      線路上的電阻會(huì)對(duì)流過的電流造成有功功率的損耗,用公式說明就是:

      P=I2R×10-3

      式中:I——線電流(A);R——線路電阻(Ω)。

      不能改變線路電流,就只能減小線路電阻降低線路電能損耗。線路電阻的公式是:R=P×L/S,從公式中可以看出降低線路電能損耗應(yīng)該采取的幾個(gè)主要措施:

      1、電導(dǎo)P越大,電阻越大。在電氣設(shè)計(jì)時(shí),宜選取電導(dǎo)率較小的銅作為導(dǎo)體,配電室匯流銅母排和銅芯電力電纜等是比較好的電導(dǎo)材料。

      2、火電廠電氣線纜越長(zhǎng)L,電阻越大。因此在設(shè)計(jì)電氣安裝時(shí),要綜合分析電纜線路安裝位置,縮短從配電室輸送電流到各類輔機(jī)設(shè)備處的電纜長(zhǎng)度,從整體上減少電纜線路長(zhǎng)度,降低電阻電能損耗。其中,可以選擇離相封閉母線。首先,選擇它是因?yàn)樗够痣姀S主廠房及相關(guān)設(shè)施的線路安裝位置布置緊湊,最大限度的縮短導(dǎo)體長(zhǎng)度,減少輸電損耗;其次,因其屏蔽效果好,能夠很好的降低輸電過程中線路的鐵磁性損耗,加之使用封閉母線,不僅可以增加線路運(yùn)行的可靠性,減少維護(hù)工作力量,還能提升安裝線路的美觀度。

      3、線路截面S越大,電阻越小。在選擇導(dǎo)體時(shí),對(duì)全年負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)比較大、母線比較長(zhǎng)、傳輸容量比較大的回路,火電廠要依據(jù)經(jīng)濟(jì)電流的密度選擇導(dǎo)截流導(dǎo)體截面積,在減少投資的同時(shí)降低線路電阻損耗。

      三、減少輸電過程中的鐵磁性損耗

      由于受到交變磁場(chǎng)的作用,鋼材料產(chǎn)生渦流損耗和磁滯損耗,被稱為鐵磁性損耗。鐵磁性損耗大,造成鋼材料過熱,不但威脅工作人員的安全、設(shè)備安全和電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的安全,更會(huì)使大量的電能浪費(fèi)。因此在交變磁場(chǎng)中要減少鋼材料的使用,增加屏蔽或者改善鋼材料與截流導(dǎo)體空間關(guān)系,從而減少鐵磁性消耗,節(jié)省電能。

      1、導(dǎo)體金具采用最先進(jìn)的型號(hào),采用非導(dǎo)磁性材料制造的金具,從而降低產(chǎn)熱性,增加金具使用期,減少電能損耗和其他經(jīng)濟(jì)開支。

      2、嚴(yán)格限制鋼結(jié)構(gòu)的使用,加大鋼結(jié)構(gòu)與電抗器的距離。

      四、提高系統(tǒng)功率因數(shù)

      圖2為異步電動(dòng)機(jī)效率一功率曲線

      其異步電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速公式:

      n=n(1-s)= n=60f/p(1-s)

      鼠籠型異步交流電動(dòng)機(jī)因其結(jié)構(gòu)原因,在低負(fù)荷的情況下效率很低,效率功率曲線圖見圖2.

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