高压变频器在同兴垃圾焚烧发电厂辅机节能改造中的应用
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高压变频器在电厂节能改造工程中的应用摘要:随着经济在快速的发展,社会在不断的进步,新形势下电厂节能改造工程建设规模的扩大,为电厂能耗问题的有效处理带来了保障作用。
在此背景下,为了保持电厂节能改造工程良好的建设状况,全面提升这类工程在实践中的建设水平,则需要重视高压变频器的应用,满足电厂节能改造工程建设的实际需要。
基于此,本文将对高压变频器在电厂节能改造工程中的应用进行系统阐述,以便增加这类工程建设中的技术含量,逐步实现现代电厂的可持续发展目标。
关键词:高压变频器;电厂;节能改造工程;应用;建设规模引言近年来,随着经济发展,现代企业的不断进步和发展。
国家对能源的需求不断增加,人们对环境保护和能源节约也越来越重视,构建节能型社会的理念日益深入人心。
对电厂这一类大型耗能单位的节能降耗要求也进一步增强,利用新技术来节能降耗已是各电厂企业首选之一。
煤的利用率低,使得污染燃烧大量排放,对于社会的可持续发展造成影响。
但国民经济的增长使电力需求十分强劲,而且在每年消耗的电能中,绝大部分是由火电厂提供的。
如何在火力发电厂中进行节能改造已成为关注的重点。
发电厂除采用高参数、大容量发电机组以提高电厂效率、降低煤耗外,高压变频节能技术已经成为主要的解决方式。
在电厂设计中还需采用其它一些有效的节能措旋以进一步达到节能目的,最有效的节能产品—高压变频器应用越来越广。
交流变频调速技术及装置在我国有了突飞猛进的发展,已接近世界同行业的领先水平。
我国小容量低电压的变频调速技术在火电厂的给粉机、给煤机、疏水泵等方面得到了广泛应用,并以产品性能稳定、价格适宜深得国内企业广泛接受。
但是大容量高电压变频调速装置仍处于探索阶段。
随着高压大功率变频调速技术的日益成熟,在部分电厂广泛推广进口高压变频器。
变频调速技术在火电厂各类高压电动机上也逐渐得到了应用,尤其在锅炉风机上的应用。
1实践中的高压变频器相关内容探讨为了提升高压变频器的实践应用水平,增强其在电厂节能改造工程中的应用效果,则需要对其相关内容进行探讨。
浅析高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的应用摘要:面对当前能源价格节节升高的局势,垃圾焚烧发电机组的引风机采用高压变频器,不仅能满足垃圾发电厂不同工况变化的需求,还能突破目前垃圾电厂的困境,实现节能降耗。
文章主要介绍风机变频调速节能的原理,提出了其电气系统和DCS控制系统设计方案,并对变频调速方案的技术优势和节能效果进行了详细分析,结果表明引风机的高压变频调速既提高垃圾焚烧电厂的经济效益,又能实现节能环保的社会效益。
关键词:引风机;高压变频器;变频调速;节能原理垃圾焚烧发电厂利用城市垃圾焚烧过程产生的余热进行发电,作为国家引导的新兴行业,具有其独特的社会效益和经济效益:既能解决垃圾对环境产生污染的问题,提高当地居民的生活质量,又能能源转换发电盈利变废为宝,并提供就业平台。
某垃圾焚烧发电厂设置2台额定处理能力为600t/d(具有超负荷能力)的机械炉排焚烧炉、2套单机容量为1.5万千瓦的凝汽式汽轮发电机组、2台1000KW引风机。
每年可处理垃圾约38万吨,大大提升了中山市的废弃垃圾综合利用能力。
引风机作为垃圾焚烧电厂的主要能耗设备之一,只能在工频下定速运行,仅依靠挡板调节引风机电机出力,存在严重的节流损耗,造成了大量的能源浪费。
由于引风机采用10kV的高压电动机驱动,因此采用高压变频调速有利于提高电动机的效率,降低耗电量。
1引风机变频调速节能的原理引风机常采用挡板和液耦来控制风量和流量,易造成能源浪费,目前大多依靠电机转速调节来实现节能,在众多调速方式中,变频调速是应用最为高效且广泛的。
1.1风量Q、风压H、轴功率P与转速n的关系由流体力学原理可得,引风机采用变频器调节时,风机转速由n降低(或者升高)至nˊ,风量Q、风压H和轴功率P分别与nˊ/n的一次方、二次方和三次方成正比。
1.2电动机容量计算P=Q×H/(ηT×ηF)(1)式中:P——风机输出轴功率;Q——风机风量;H——风机风压;ηT——风机的效率;ηF——传动装置的效率。
高压变频器在电厂节能改造中的应用随着经济的快速发展,人们对能源的需求不断增加,对环境保护和能源节约也越来越重视,构建节能型社会的理念日益深入人心。
高压变频器在电厂工作中起到了重要的节能作用,因此这项技术被广泛的应用。
高压变频调速的方式和工作效率都是更具优势的,其在节能方面取得了巨大的经济效益,节约了成本,增加了利润。
基于此,本文就对高压变频器在电厂节能改造中的应用有关内容进行分析,可供参考。
标签:高压变频器;电厂节能;改造1高压变频器的概述高压变频器目前主流拓扑结构采用的是单元串联型移相级联式,它主要有移相变压器、功率模组单元、控制系统单元、内水冷系统、外水冷系统等几个部分组成,以6kV变频器为例,每相有5个功率单元相互串联,三相共15个功率单元,采用Y形连接,每个功率单元为三相AC690V输入,5个串接正好构成6kV 的相电压,图1为级联式拓扑结构示意图,功率单元通过级联形式相互连在一起,能把高压元件换成低压元件,进而得到高压输出的效果,每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,此级联形式让元器件间所出现的均压现象得到了更好的处理,也减少了购买元器件的费用。
移相变压器原边Y形连接,副边采用延边三角形连接,共15个三相绕组,分别给每台功率单元供电,每相5个绕组之间移相角12度。
控制系统单元是高压变频器系统电路的核心部分,主要由主控制电路、信号检测电路、门极驱动电路等组成。
驱动电路采用光纤驱动,抗干扰能力强,运行可靠。
2实践中的高压变频器操作2.1注重送电前的检查第一,高压变频器送电前要仔细检查周围环境,检查粉尘、温度和湿度是否超标,避免对该设备的工作性能造成不利影响;第二,分析进出电缆的连接状况,确保这类电缆的连接牢固性,从而为高压变频器的正常运行提供可靠保障;第三,高压变频器送电前,要及时对变频器柜内进行清理,对变频器周围灰尘进行清理。
2.2注重控制电源送电前检查第一,全面检查所有的高压柜门是否关闭,确保高压变频器的运行安全状况良好性;第二,控制电源送电后,检查变频器面板是否有电,针对性地开展处理工作,使得高压变频器控制电源送电前检查更具科学性;第三,总结高压变频器控制电源送电前检查中的问题,为高压变频器日后的科学使用提供参考信息。
高压变频器在电厂节能改造中的应用摘要:高压变频调速技术由于其巨大的节能作用在我国电厂得到了广泛的应用,与其它调速方式相比,其动态响应、工作效率等方面都要占优势,实践证明,高压变频技术在节能方面可以取得巨大的经济效益。
关键词:高压变频器;电厂;节能改造;应用注重高压变频器在电厂节能改造工程中的应用,有利于增强这类工程的建设效果,并提升高压变频器的潜在应用价值,使得电厂在生产实践中可处于良好的发展状态。
因此,需要从多个角度进行充分考虑,落实好高压变频器在电厂节能改造工程中的应用,使得这类工程的施工作业开展更具针对性,充分发挥高压变频器的应用优势。
在此基础上,可丰富电厂节能改造工程的实践经验,并为现代电厂的更好发展带来促进作用。
1.高压变频器概述高压变频器是采用多台单相三电平逆变器串联连接,最终输出可变频变压的高压交流电。
变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成。
其中变压器柜是起到降压作用,将高压电降压再送至功率单元。
功率单元分为三组,一组为一相,每相的功率单元的输出首尾相串。
主控制柜中的控制单元通过对每一功率单元分别进行整流、逆变控制与检测,从而进行相应得整流、逆变调整,最终输出相应的电压及频率。
近年来电厂为了调峰,负荷调整频繁,对于厂内大型电机启停次数频繁,而电机启动电流通常为电机额定电流的6一8倍,电机启停成本比较高。
另外由于电机启动时受到的冲击转矩较大从而影响电机使用寿命。
由于在转机低负荷下运行时,如引风机、循环水泵等功率较大电机负载节流损失较大,造成了电能的大大浪费。
出于以上原因,高压变频器有效的解决了上述问题。
在电机使用高压变频器后,使电机负荷调整范围变宽,当机组负荷较低时,可以通过降低电机转速的方式来降低转机出力,同时也避免了节流损失,避免了电机启动时的大电流和冲击转矩。
2.高压变频器节能方案参考多数电厂高压变频器节能技术应用实例,在高压变频器的节能应用过程中,主要辅机的多数设备节能效果会比较明显,但也存在着个别设备节电效果不明显,这需要进行详细的可行性、经济性比较分析。
变频装置在生活垃圾焚烧发电厂中运用分析摘要:本文主要分析了变频装置在生活垃圾焚烧发电厂中的节能优势和环境保护作用。
其中,节能方面主要从发电效率提升和设备寿命、运行稳定性影响两个方面进行了分析;环境保护方面则围绕废气排放控制和噪音污染控制以及固体废弃物处理的优化作用展开讨论。
通过对这些方面的分析,可以认识到变频装置在生活垃圾焚烧发电厂中的重要地位和作用,为进一步推动环境保护和可持续发展做出贡献。
关键词:变频装置;生活垃圾焚烧发电厂;节能;环境保护一、引言:生活垃圾的处理和综合利用是解决当今城市化发展过程中面临的重要环境问题之一。
生活垃圾焚烧发电厂由于其具有高效、资源化利用和减少废弃物排放等特点,成为处理生活垃圾的重要手段之一。
而在这些发电厂中,变频装置作为一种先进的电力调节设备,发挥着至关重要的作用。
二、变频装置在生活垃圾焚烧发电厂中的节能优势分析(一)变频装置对发电效率的提升效果传统直流发电方式往往无法灵活调整电压和频率,导致电力系统在部分负载下运行时效率低下。
然而,通过变频技术实现的变频装置可以自动根据负载情况调整供电频率,使发电设备在最佳工作点运行,进而提高发电效率。
变频装置采用高效的电力转换技术,如矢量控制、PWM调制等,将输入的交流电转换为稳定的直流电,再通过逆变器将其转换为所需的变频交流电。
这种电力转换方式具有高效率和低损耗的特点,有效地避免了传统输电输能中产生的能量损耗,提高了能源的利用效率。
通过实时监测和分析设备的工作状态和负载需求,变频装置可以自动调整电压、频率以及设备的运行参数,使设备在不同工作负荷下保持最佳运转状态。
这种精细化的控制和优化能够进一步减少能源的损耗,提高发电效率。
变频装置能够根据电网的负荷需求和电力市场的价格变动,自主调整发电设备的输出功率和运行模式,以最优化的方式参与电能交易。
通过灵活调整发电设备的运行状态,变频装置能够在满足电网需求的同时最大程度地降低成本,进一步提高能源利用效率和经济效益。
高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的运用分析
朱展翔;汤森垲
【期刊名称】《电气技术与经济》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】通过焚烧城市生活垃圾用来发电,具有较高的环保性,而且可以产生较高的社会效益,一方面可以处理城市生活垃圾,减少污染问题,另一方面可以降低区域供电压力。
垃圾焚烧发电厂的引风机通常是在特定工频下按照设定的速率运行,在实际运行过程中将会消耗较多的能源,而引入高压变频器,使其作为引风机驱动设备,可以提高引风机运行速度,同时可以控制引风机能耗。
因此,需要控制垃圾焚烧发电厂的整体生产成本。
本文主要分析了高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的运用,对实际工作可起到参考作用。
【总页数】3页(P82-84)
【作者】朱展翔;汤森垲
【作者单位】中国联合工程有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM6
【相关文献】
1.高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的应用分析
2.高压变频器在发电厂引风机上的应用与节能分析
3.高压变频器在垃圾焚烧发电厂引风机节能中的应用
4.
高压变频器在同兴垃圾焚烧发电厂辅机节能改造中的应用5.高压变频器在同兴垃圾焚烧发电厂辅机节能改造中的应用
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高压变频器应用于发电厂主要辅机设备的节能改造摘要:结合某单位#1.2机凝结水泵变频改造实例,系统的介绍了改造的方案、高压变频器的结构和变频调速原理、变频改造后的优缺点及改造后的运行情况和节能效果。
关健词:变频;节能;改造某单位现有两台330MW机组,每台机组有A、B两台凝结水泵,凝结水泵是电厂的主要辅机设备,厂用电量比较大,某单位330MW机组的日平均负荷大约在250MW,这就造成了凝结水泵工频运行出力远大于实际需要的出力。
一、改造的目的和可行性分析某单位的凝结水泵使用上海凯士比泵公司生产的立式筒袋型多级离心泵,采用上海电机厂生产的YLKK500-4型高压电动机驱动运行,凝结水泵电机没有使用变频调速装置之前,存在以下问题:1.凝结水泵电机启动是工频直接启动,最大启动电流是其额定电流的6—7倍,这样会造成电机的绝缘受损,减少电机的使用寿命,增加电机的定期维护工作量。
2.凝结水泵电机长期在工频额定转速工况下运转,不仅浪费电能,还增加了对电机轴承和水泵叶片的磨损,降低了电机与水泵的使用时间,增大了维护费用。
3.排气装置内的水位调节是通过改变凝结水泵出口阀门的开度进行的,因出口压力较高,大量能量在阀门上损耗,造成节流损失大。
4.机组负荷低时,凝结水泵仍在工频工况下运行,这就造成了凝结水泵工频运行出力远大于实际需要的出力,浪费大量电能。
二、凝结水泵变频改造的方案某单位两台机组,每台机组装两台凝结水泵,正常运新情况下,一台运行,一台备用,改造采用仅在每台机组的B凝结水泵加装变频器,另一台凝结水泵工频备用,为‘一拖一’控制方案,并且加装变频B凝结水泵与工频备用的A凝结水泵间有热工连锁,当正常运行的变频B凝结水泵事故跳闸后,工频A凝结水泵自动投入运行,确保机组的安全运行。
改造方案见下图:三、加装变频器的结构与原理某单位#1、2机凝结水泵B变频改造自2007年6月开始,使用的是广东明阳龙源电力电子有限公司生产的6KV变频器。
高压变频器在电厂节能改造中的运用探究摘要:在我国现代化建设的同时,能源在大量消耗,其中电能更是消耗巨大,无论从居民生活到工业生产都离不开电能的消耗,电能被广泛应用在各个领域。
电能在我们的生活中起到重大的作用如何在电厂中实现节能非常重要,电厂节能改造有很多种方法,如水泥浆再利用、电除尘改造、微油点火改造、变频改造等。
高压变频器在电厂节能改造中具有重要作用,本文首先分析了高压变频器的工作原理和种类,并针对它的具体运用进行深入分析和探究。
关键词:高压变频器;电厂;节能一、高压变频器的工作原理和种类1、高压变频器的工作原理高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换成为频率和幅值都可调节的交流电输出到交流电动机的电能控制装置。
随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,高压大功率变频调速装置被广泛地应用于大型矿业生产厂、市政供水、电力能源等行业。
2、高压变频器的种类高压变频器有很多种类,也有很多分类方法。
按中间环节是否有直流部分,分为交交变频器和交直交变频器;按着直流部分的性质,可分为电流型变频器和电压型变频器;按有无中间低压回路,可分为高高变频器和高低高变频器;按着输出电平数,可分为两电平、三电平、五电平及多电平变频器;按着电压等级和用途,可分为通用变频器和高压变频器;按着嵌位方式,可分为二极管嵌位型和电容嵌位型变频器等等。
二、高压变频器在电厂节能改造中的具体运用电厂中需要节能的设备有很多,如泵类设备、风机类设备、循环水泵电机等,其中泵类、风机类使用高压变频器进行节能效果较好。
排粉机和凝结水泵是进行高压变频器改造的重点设备。
1、排粉机属于离心式风机设备,在电厂中发挥着重大作用,以往的老式运行方式造成了大量的能量的浪费,对其进行高压变频调速,可以解决这一问题。
主要方式是对排粉机中的高压交流电动机进行调速。
具体方法如下。
1.1选择高压变频器。
高压变频器有很多种类,我们需要选择的高压变频器应该各项性能综合指标良好。
高压变频器在电厂节能改造工程中的应用随着环境保护意识的逐步提高和人们对能源的节约利用逐渐深入,电厂节能改造成为了当今社会非常重要的议题。
而作为节能改造的重要手段之一,高压变频器得到了越来越广泛的应用。
本文将从以下几个方面来介绍高压变频器在电厂节能改造工程中的应用。
一、高压变频器的基本概念和工作原理高压变频器是电力电子装置,可以将电源 AC 电压转换为可变的 AC 电压和频率,从而使电机的转速和功率随着变频器的输出值调整到需要的水平。
高压变频器通常由整流器、中间电容、逆变器三大部分组成,其中整流器将 AC 电源转换为 DC 电流,中间电容则用于平滑输出的 DC 电流,逆变器则将 DC 电流转换为需要的 AC 电流。
1. 降低电机运行成本电动机是电厂中最耗电的设备之一,而高压变频器可以根据负载情况实现自动调速,从而使电机在有效运转范围内始终处于最优状态。
这样一来,电机的运行效率大大提高,运行成本自然也就降低了。
2. 提高生产效率高压变频器可以通过对电机的控制,实现按需调速,从而使生产设备可以更加精细地控制生产工艺,提高生产效率。
3. 减少排放由于高压变频器可以精细控制电机的转速和功率,因此可以降低生产设备的负荷并减少电机每单位时间的耗电量,从而减少碳排放和其他污染物的排放。
4. 增强设备稳定性和可靠性采用高压变频器可以可以避免电机因负载限制而过载受损的情况,有效地增强了生产设备的稳定性和可靠性。
5. 降低维护成本高压变频器可以通过对电机的精准控制,延长电机的使用寿命,降低维护成本。
一旦设备出现故障,高压变频器可以通过故障保护等措施及时通知操作人员或自动停止设备,从而降低了设备维修成本和生产停机时间。
三、总结综上所述,高压变频器在电厂节能改造中有着重要的应用价值。
采用高压变频器可以大大提高电机的运行效率,降低运行成本,提高生产效率,减少排放,增强设备稳定性和可靠性,降低维护成本等。
在未来的节能改造过程中,我们应该更加积极地推广和应用这一先进的技术,为实现更加低碳环保、高效节能的生产方式做出更大的贡献。
高压变频器在同兴垃圾焚烧发电厂辅机节能改造中的应用
摘要:节能降耗就是节约能源,降低消耗,用最少的投入去获取最大的经济效益,文章对高压变频器在垃圾焚烧发电厂辅机节能改造的应用进行分析。
关键词:节能降耗;厂用电率;变频器;风机
同兴垃圾处理有限公司是一个集垃圾焚烧,余热发电的大型垃圾焚烧发电厂。
日处理垃圾能力1 200 t,发电机装机容量2×12 MW,2005年3月正式投产运营。
2005年的年均厂用电率是27.33%。
与同行业,同规模的电厂比较,本厂厂用电率要高出十个百分点左右。
按年发电量1亿度,每度电0.365元计算,每年将多损失365万元。
2006年,公司根据“十一五”规划纲要,把实现节能降耗的约束性目标作为各单位,各部门生产工作的重要内容,明确目标和任务,认真制定和实施节能规划。
发电厂厂用电率是发电厂电力生产过程中所必需的自用电量占所发电量的百分比,是衡量发电厂生产运行的经济性的重要指标。
在发电厂中,风机是最主要的耗电设备,且容量大、耗电多。
2005年,同兴电厂仅引风机用电量就占整个厂用电量的22.3%。
现将设备基本参数介绍如表1所示。
1变频调速的应用
同兴垃圾焚烧发电厂共有#1、#2共2台58.39t垃圾焚烧炉。
每台锅炉设有1台离心式引风机,采用定速驱动,入口阀节流调节,调节实时性差,效率低。
由于在设计中的层层加码,造成锅炉风机的富裕度高达20%~30%。
实际生产中,垃圾热值的不均一造成燃烧不稳定,风机也因锅炉负荷变化而经常处于一种低效运行状态,大部分能量浪费在风门挡板调节上。
而且机械式调节阀动作迟滞。
由于焚烧炉内为负压燃烧,垃圾热值的不均一,炉膛面积过大都会影响炉内压力的变化。
维持恒定的负压,才能保证稳定的燃烧,也就要求引风机对风压的调节必须迅速。
鉴于以上情况,如果主要辅机采用变频调速系统取代常规的定速驱动系统,无疑可节约大量的节流损失,节电效果显著,潜力巨大,这已是不争的事实。
除此之外,由于变频器具有软启动功能,可使电厂辅机实现软启动,避免了由于电动机直接启动引起的电网冲击和机械冲击,从而可以防止与此有关的一系列事故的发生,提高了辅机运行的可靠性。
经运行经验分析和调研,综合考虑,引风机采用北京合康亿盛生产的HIVERT—Y10046高压变频器。
该变频器功率因数可达0.95以上,大于电机功率因数0.84,动态响应速度快,启动转矩大,调节精度高。
1.1合康变频器技术特点
采用国际上最先进的功率单元串联叠波技术,空间矢量控制的正弦波PWM
调制方法。
谐波含量低,高可靠性和稳定性;合康变频器散热和驱动技术先进,体积小,高效率,额定工况下,系统总效率高达96%以上,其中变频器部分效率大于98%;主控系统采用高速单片机,散热量小、运算速度快、稳定性高;功率单元模块化结构,可以互换,维护简单,质量小;带自动/手动旁路和飞车启动功能,切换方便可靠;先进的输出电压自动调整V AR功能;宽广的输入电压范围,更适合国内电网条件;功率单元光纤通讯控制,完全电气隔离;全面的故障监测电路,及时的故障报警功能和准确的故障记录保存。
1.2对变频器的控制要求
引风机采用一拖一运行方式,配置自动旁路装置,如图1所示。
旁路柜在变频器进、出线端增加了2个隔离开关,以便在变频器退出而电机运行于旁路时,能安全的进行变频器的故障处理或维护工作。
旁路柜主要配置:三个真空接触器(KM1、KM2、KM3)和两个刀闸隔离开关K1、K2。
KM2与KM3实现电气互锁,当KM1、KM2闭合,KM3断开时,电机变频运行;当KM1、KM2断开,KM3闭合时,电机工频运行。
另外,KM1闭合时,K1操作手柄被锁死,不能操作;KM2闭合时,K2操作手柄被锁死,不能操作。
电机工频运行时,若需对变频器进行故障处理或维护,切记在KM1、KM2分闸状态下,将隔离刀闸K1和K2断开。
合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于KM1﹑KM2合闸回路。
在变频器故障或不就绪时,真空接触器KM1、KM2合闸不允许;在KM1、KM2合闸状态下,若变频器出现故障,则“合闸允许”断开,KM1、KM2跳闸,分断变频器高压输入电源。
旁路投入:将变频器“旁路投入”信号并联于KM3合闸回路。
变频运行状态下,若变频器出现故障且自动投入运行,或者需要将电机从变频投入到工频状态运行(按下“工频投切”按钮),系统将首先分断变频器高压输入、输出开关KM1、KM2,经过一定延时后,“旁路投入”闭合,即工频旁路开关KM3合闸,电机投入电网工频运行。
保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。
2现场设备改造测试节能效果
机组辅机风机变频节电改造后,2006年底,正式投入生产。
经过一段时期的运行测试,系统达到了预期的效果:实施节能改造后,厂用电有明显下降。
引风机改造前后对比(在机组负荷相同的条件下)如表2所示。
实施变频节电改造后,使引风机电机功率由原来的520 kW降至300 kW,节电功率为220 kW,节电效率达42.3%,年可节约电158.4万kW·h/台机组(年
运行时间按7 200 h计),电费按0.365元/kW·h计,年节约电费57.82万元/台机组,两台机组每年可节省115.64万元,按投资节电效果十分明显。
3结语
自此次节能改造以来,系统运行稳定,经电量对比,技改节电效果达到了预期的目标,厂用电有明显下降。
07年,2008年,2009年的年均厂用电率分别降至22.31%,19.49%,18.34%。
在电力行业,对于许多大功率的辅机设备推广和采用变频调速技术,不仅可以取得显著的节能效果,是电厂节能降耗的一个有效途径,而且也得到国家产业政策的支持,代表了今后电力行业节能技改的方向。
参考文献:
[1] 赵云.高压变频器在垃圾焚烧电厂的应用[J].煤气与热力,
2009,(6).
“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”。