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节能降耗与功能安全是水工业建设的两大主题——兼谈荣信公司HVC和SVC装置的几个亮点简介
1节能降耗是水工业建设的永恒主题
节能降耗是水工业建设的永恒主题,是我们必须坚决执行的基本国策。用实例来论证我的 观点。 1.1北京水源九厂大型静水配水处理厂站变频调速的实例介绍 北京水源九厂的送水泵房有4套西门子的变频调速装置,第三期又上了2套罗宾康的电压
源型变频调速装置。现在6台2500kW的调速水泵机组同时并联运转。日供水量为150万m3/d, 占了北京总供水量的2乃之多,其节能降耗的成果非常显著。顺便提一下,与水泵机组一一对
应的变频器只是提供不同速度下的电能量而乙。 从上世纪80年代开始,水工业市场真正步入了变频调速时代。如北京水源九厂、深圳梅 林水厂、深圳东湖泵站、北京第八水厂、长春第二水厂,上海原水公司,上海、广州、重庆、
成都、畏春、武汉、昆明、石家庄、大庆油田、厦门、福州、东莞、天津、苏州、沈阳、哈尔
滨、西安自来水公司等几百个大中小型水厂的配水泵房都选用了变频调速装置。水泵电机单机
件选择指定,运行方式的调整通过调整软件的基本参数即可实现,具有高度的可控性和灵活性。
针对SBR工艺设计的这种曝气系统,采用变频调速器调节罗茨鼓风机风量,取消了节流装置, 使进入曝气池的空气压力及流速稳定,在使用上也可以达到十分理想的效果,避免了使用空气 调节阀带来的调解范围线性度较窄的弊端,以及在空气调节阀上的能量损失。风机采用变频调 速可方便地从低速启动,启动平稳,启动电流小。对风机来说降低转速的同时,噪音大幅度降 低。
谐波电流总失真小于2%,采用低压的IGBT器件,可靠性高,技术成熟。模块化设计,维护简
单,圆满地解决了变化无常的污水排量问题,收到了很好的节电效果。 1.7变频器在污水处理厂节能降耗改造项目中的广泛应用
SBR反应池是一种间歇进水、间歇出水、变容积、完全混合、静置沉淀、厌氧一缺氧一好
SVG与SVC比较优势和节能
SVG与SVC比较优势和节能SVG与SVC比较1.设备的先进性:SVC属于静止无功补偿的早期产品,而SVG是其换代产品,即SVG代表该领域的发展方向。
SVG是目前最为先进的无功补偿装置,基于电压源型逆变器的补偿装置实现了无功补偿方式质的飞跃。
它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换。
2.设备的安全可靠性:基于IGBT逆变器,为可控电流源型补偿装置,不会发生谐波放大及谐振,对系统参数不敏感,安全性与稳定性好;SVG属于阻抗型补偿装置,对系统参数很敏感,当参数配置不合理、或者一段时间后,系统参数发生变化,很容易引起系统谐振或谐波电流放大,这也是一些传统补偿设备经常运行不正常的重要原因之一。
谐振或谐波电流放大不仅危害补偿系统自身的设备安全,对系统其他设备的安全也是隐患。
近年来,SVC频繁发生电容器烧毁,熔断器群爆等严重事故,致使无功补偿装置长期不能投运,闲置浪费。
SVG无需大容量的电容器,SVG相当于系统的一个电源,不改变系统的阻抗特性,避免了类似的事故发生,保证了可靠地长期在线运行。
SVC的TCR部分采用可控硅的直接串联,需要解决器件的均压问题,要求很严格,要求可控硅必须是同型号、同批次的产品,如果某一元件损害,需要更换同一桥臂的所有元件,使维护困难,而SVG是链节模块的串联,是图1 SVC损耗曲线图2 SVG损耗曲线从图1及图2可以看出,SVC的平均损耗为0.56%,SVG的平均损耗0.19%。
对于本工程补偿容量按80MVAR计算,其一年节约电能为80000*8000*(0.56-0.19)/100=236.8万度,折合电费为118.4万元,节能效果非常显著。
3.设备的超强补偿能力SVC是阻抗型特性,补偿能力与电压的平方成正比,输出无功电流随母线电压降低而线性降低;当系统电压降低10%,补偿能力只有额定的80%,补偿能力大大降低,而SVG是电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响。
水利水电工程节能降耗分析
水利水电工程节能降耗分析随着全球能源短缺的日益严重和环保意识的不断提高,节能降耗成为了一个不可忽视的重要议题。
水利水电工程作为我国基础产业中的重要组成部分,也需要在发展的同时注重节能降耗。
本文将从几个方面对水利水电工程节能降耗进行分析探讨。
1. 节电方案和技术水利水电工程中电能消耗非常大,如果通过科学合理的节能措施降低水利水电工程的电能消耗,将会大大降低整个能耗水平,提高电网运行效率,缓解电网压力。
目前,一些节电方案和技术已经应用到了水利水电工程中。
例如,通过给水泵、水轮机等电机设置变频器来实现节能控制;采用高效电机降低供水泵的能耗;采用太阳能光伏和风力等新能源技术来代替部分传统发电设备等。
2. 水资源的综合利用水利水电工程既要保证供水的质量,又要满足生态环境保护的需求。
在给水供应系统中,对水资源的综合利用也能达到节能降耗的目的。
例如,将城市污水处理后进行再利用,将污水处理后的水用于冷却、洗涤和冲洗等方面,减少新鲜水的消耗,达到了节水的目的。
3. 高效节能的维护与管理水利水电工程的高效节能必须要有良好的维护与管理。
常规的水库和水电站的日常维护工作除基本的巡查、维修、保养工作外,还要对设备进行能效分析,不断地改进和推行新的维护模式和技术。
同时,与管理人员进行沟通,为他们提供更加完善的节能知识和技术,加强管理工作的落实和整体控制。
4. 传统水电站的改造传统水电站采用涡轮机和水轮机进行发电的方式能量损失较大,而改造传统水电站能够降低能耗,实现节能降耗的目的。
改造措施主要包括改造水轮机,增加装置调压装置、将发电机提高或增加间隔极等。
通过改造,在提高发电效率的同时,也减少了水资源的消耗,大大提高了水电站的能耗效率。
总而言之,水利水电工程的节能降耗具有十分重要的现实意义,不仅可以提高能源和资源的利用效率,也能够促进国家能源结构的调整和优化,缓解电网压力,有利于环境的保护和可持续发展。
因此,在提升水利水电工程的发展水平的同时,注重节能降耗是一个重要的方向。
节能降耗与功能安全是水工业建设的两大主题(续)
变频器具有什么样的功能 , 才是安全可靠的绿色环保 型的驱, 监控功能标准和功能安全标准如何做 到同步设计 , 这是 当今 工程建设 中必须解决 的第二 个主题 。就
这两个主题 的解决思路 , 出了解决 问题的对策。希望广 大的 同仁智 士 , 提 都来研究 这两大主题 的科 学解决之 道, 多快好省 的完成 “ 十一 五” 划中各行各业 的建设任务 。 规
tis mo e,f se re r a tr,b te n h a e . e tra d c e p r
Ke r s n e t r u ci n s ft y wo d :i v r e ;f n to a e y;e e g a i g a d c n u n r y s v n n o s mp i n r d c o t e u t n o i
d a fte t o t e s ae p e e td ti h lf l h t ol a u sa d itl c salc me t t d h ce t c a d e so w h me r r s n e .I s ep u ,t a l g e n n el t l o o su y t e s i ni n h c e e i f
关 键 词 : 频 器 ; 能 安 全 ; 能 降 耗 变 功 节
中图分类号 : M9 15 文献标识码 : 文章编号 :6 36 4 (0 8 1 -060 T 2.1 A 17 —50 20 ) 0 0 -5 1
En r y S vn e g — a i g,Co s mp in Re u t n a d F n t n S f t e nu t d ci n u ci a e y Ar o o o
Ab t a t sr c :Ov r te p s 2 e r ,mo td metc a d itr ain lw tr i d sr n t e n ep ie a e e h a t 0 y a s s o si n n en t a ae n u t a d o h r e tr r s h v o y s c o e r q e c o t l e h o o y t c iv n r y s v n n p o e s f w,w ih i t e ma n te m n lo te h s n f u n y c n r c n lg o a he e e eg — a i g i r c s l e ot o h c s h i sr a a d a s h t e .W h tf n t n n et rs o l a e S h tw a a t Ss f n ei be e vr n n — rt ci g d vn h me a u ci si v r h ud h v O t a e c n s y i’ ae a d r l l n i me t oe t r ig o e a o p n i
太阳能热水器的节能效益和环保优势
太阳能热水器的节能效益和环保优势太阳能热水器作为一种利用太阳能转换为热水能量的装置,不仅具有节能高效的特点,同时也具备环保优势。
本文将从节能效益和环保优势两个方面,对太阳能热水器进行详细阐述。
节能效益太阳能热水器在热水供应领域的应用已经得到广泛推广,主要是因为其在节能方面具有明显的优势。
下面将从热能损失和能源消耗两个方面对其节能效益进行阐述。
首先,太阳能热水器相较传统热水器在热能损失方面表现出更为出色的性能。
传统热水器通常将水加热至一定温度后储存在保温箱中,其无法避免热量的散失。
而太阳能热水器则利用光热转换原理,直接将太阳能转化为热能,可实现即用即热。
这种即时供热的方式不仅避免了热能在输送过程中的损失,同时也确保了热水的稳定供应。
其次,在能源消耗方面,太阳能热水器同样表现出较低的能耗特点。
太阳能热水器通过利用太阳能源进行加热,而太阳能是一种可再生、取之不尽的资源,与传统燃气热水器或电热水器相比,其能源消耗更为低廉。
不仅可以减少对传统化石能源的依赖,还能有效降低家庭的能源开支,降低生活成本。
环保优势随着全球环境问题日益严重,太阳能热水器作为一种清洁能源装置,具备很高的环保优势。
下面将从减少温室气体排放,降低环境污染两个方面进行详细介绍。
首先,太阳能热水器的应用可以有效减少温室气体的排放。
传统燃气热水器和电热水器在取暖过程中,会释放大量的二氧化碳等温室气体,对大气环境造成严重污染。
而太阳能热水器则是利用太阳光转换能源,完全不产生有害的气体排放。
通过广泛应用太阳能热水器,可以有效降低温室气体排放量,减缓全球变暖的趋势,对改善环境状况具有积极意义。
其次,在降低环境污染方面,太阳能热水器同样发挥了重要作用。
传统的热水器在使用过程中需要频繁更换燃料或电能,这些能源的获取和使用往往会带来一系列的环境问题,如空气污染、水源污染等。
而太阳能热水器利用太阳能进行供热,避免了传统燃料的燃烧和生产过程中带来的环境污染。
浅析火电厂化学水处理系统节能降耗优化措施
浅析火电厂化学水处理系统节能降耗优化措施火电厂化学水处理系统是指火力发电厂中用于锅炉给水预处理和锅炉水循环处理的一系列设备和工艺。
其主要目的是通过水质处理和循环利用,保证锅炉系统的运行安全稳定,提高热能利用效率,降低运行成本。
在火电厂的化学水处理系统中,存在一定的能源消耗和资源浪费,需要进行节能降耗优化。
一、在化学水处理设备上进行优化。
首先是优化反洗水系统,合理选择反洗水泵的型号和数量,提高反洗水泵的效率,减少反洗水系统的能耗。
其次是优化混合器和沉淀器的设计,采用增加混合水槽、提高混合效率、减少沉淀水量的方式,减少设备的能耗。
可以考虑使用新型的化学水处理设备和材料,提高设备的效率,降低设备的耗能。
二、在水处理工艺上进行优化。
火电厂化学水处理系统采用的常见工艺包括软化、除氧、除碱和除沉淀等。
要优化工艺,可以采取以下措施:一是合理选择化学药剂,根据水质特点和处理要求确定最佳药剂配比,达到最佳的水处理效果,减少药剂的使用量。
二是优化药剂投加系统,采用先进的自动控制技术,根据实际运行情况调整药剂投加量,避免过量投加和药剂浪费。
三是加强在线监测和调控,及时发现和处理水质异常,避免设备运行异常和事故发生。
三、在水循环利用上进行优化。
火电厂的水处理系统中,锅炉水和冷却水是主要的循环水。
要优化水循环利用,可以采取以下措施:一是加强水质监测和管理,保证水质达标,减少锅炉和冷却系统的水泥量,降低水处理系统的能耗。
二是优化循环水系统的设计,采用低阻力管道、减少反洗频率、提高循环水泵的效率等方式,减少循环水系统的能耗。
三是增加水再利用的环节,例如采用膜分离技术、辅助冷凝等方式,将废水进行再利用,减少用水量和废水排放。
火电厂化学水处理系统节能降耗的优化措施是一个复杂的系统工程,需要从设备、工艺和水循环利用等多个方面进行综合考虑和合理调整。
通过合理优化和管理水处理系统,可以降低能耗,提高水资源利用率,减少资源浪费,实现可持续发展的目标。
荣信公司HVC和SVC装置的几个特点
荣信公司HVC和SVC装置的几个特点收藏此信息打印该信息添加:陈运珍来源:未知陈运珍(北京市市政工程设计研究总院,北京100045)0 引言流程工业采用变频调速技术时必须做到谐波治理与无功功率动态补偿有机的相结合,使电网和设备都长期安全运行。
当今大型水厂的节能降耗,大都采用大功率变频调速技术,选择好的符合水工艺流程要求的大功率变频器,如何科学地应用好变频器是一个非常重要的课题,节能降耗、谐波治理与无功功率动态补偿要有机的相结合,要同步设计,既要节能降耗,又要安全运行。
1 变频器本身要彻底抑制谐波实践告诉我们,变频器就是一个谐波源,什么“无谐波”,是一种美化了的神话。
高次谐波危害极大,所以水厂设计之初就要将无功补偿和高次谐波治理综合考虑,无功功率补偿到全厂的综合的功率因数达到0.90 以上,已被我们所认识,但对认识谐波治理的重要性还远远不够。
如我们设计的北京第九水厂,6 台调速水泵机组都在运转。
试运行后,我们邀请北京电力科学院做了多次谐波电流的测试工作。
发现其高次谐波非常丰富,不仅偶次谐波超标,奇次谐波更是超标。
不但产生特征谐波电流,而非特征谐波电流也很大。
谐波抑制的方法有几种:一种是增加变频器整流的相数,相数越多,主要的高次谐波就越小;一种是在变频器的输入和输出侧安装滤波器,LC无源滤波器目前还有采用,但采用有源电力滤波器是主要趋势。
中国荣信公司在电网侧采用隔离移相变压器,构成多级移相叠加的整流方式,实现几十到一百的脉冲整流效果,这种多重化结构设计,可大大改善电网侧的电流波形,无需任何无功功率补偿及谐波抑制装置就可满足供电部门对负载网侧电能质量的要求,功率因数高达0.95 以上。
由于变压器二次侧绕组的独立性,使变频功率单元的主回路也相对独立,非常安全可靠,既不增加噪音又不使功率单元电路发热,还不产生转矩脉动,变频器的效率高于0.97以上。
就是不采用变频调速的给排水工程,也要综合考虑谐波抑制和无功功率补偿的问题。
节能环保亮点总结汇报
节能环保亮点总结汇报节能环保亮点总结随着全球能源消耗和环境问题的愈发突出,人们开始重视节能环保的重要性,并积极采取行动。
节能环保不仅可以减少能源消耗和环境污染,还可以推动可持续发展和创造经济效益。
在这篇文章中,将总结一些节能环保的亮点,以展示在这一领域取得的积极成果。
首先,应该强调的是可再生能源的广泛应用。
太阳能、风能、水能等可再生能源不仅源源不断地供应能量,而且几乎不产生任何污染物。
近年来,太阳能和风能的利用率不断提高,已经成为一种非常可行的能源选择。
在世界各地,越来越多的建筑物和社区开始采用太阳能光伏板,以增加自己的能源供应。
此外,大规模的风力发电场也在全球范围内建设,为大型城市提供清洁的电力。
其次,节能技术的发展也是节能环保的重要亮点之一。
通过提高能源的使用效率,我们可以大大减少能源消耗。
例如,能源管理系统可以监测和控制能源的使用,并提供优化建议;高效率的照明系统和电器设备可以减少能源浪费;建筑物的良好设计可以减少能源耗损等等。
同时,随着科技的进步,我们还可以看到更多创新的节能技术的出现,例如节能型电动汽车、高效燃料和电池等。
除了可再生能源和节能技术,环保意识的提高也是节能环保的亮点之一。
越来越多的人开始关注环境问题,并意识到自己的行为对环境的影响。
因此,节能环保已经成为人们日常生活中的一部分。
例如,越来越多的人开始骑自行车或步行代替开车,减少碳排放;垃圾分类成为很多社区的常规做法;一次性塑料制品的使用被限制;有机食品和可持续农业也受到了更多的关注。
最后,国际合作在促进节能环保方面也发挥了积极作用。
各国政府和组织之间不断加强合作,共同寻求解决能源和环境问题的方法。
例如,2015年巴黎气候协议的制定标志着各国共同努力应对气候变化的重要里程碑。
国际社会加大对发展中国家的支持,帮助他们采取适当的节能环保措施。
在这个过程中,技术和经验的共享也起到了关键作用,以推动全球节能环保事业的进一步发展。
综上所述,节能环保的亮点可以归结为:可再生能源的广泛应用、节能技术的不断进步、环保意识的提高以及国际合作的加强。
电厂节能减排亮点工作总结
电厂节能减排亮点工作总结
近年来,随着环保意识的不断提高和能源资源的日益紧张,电厂节能减排工作
成为了各大电厂的重要任务。
在这个过程中,一些亮点工作得到了广泛的认可和推广,为电厂节能减排工作注入了新的活力。
首先,电厂在节能减排方面采取了一系列的技术创新。
通过引进先进的燃烧技
术和设备,电厂能够实现燃煤发电的高效利用,减少了燃煤的消耗和排放。
同时,电厂还利用余热发电技术,将废热转化为电能,提高了能源的利用效率。
这些技术创新为电厂节能减排工作提供了有力的支持。
其次,电厂在管理方面也取得了一些显著的成果。
通过建立完善的能源管理体
系和监测系统,电厂能够实时监控能源的使用情况,及时发现和解决能源浪费的问题。
此外,电厂还加强了员工的节能减排意识培养,通过开展各种节能减排知识培训和宣传活动,提高了员工的节能减排意识,使节能减排成为了每个员工的自觉行为。
再者,电厂在环保设施建设方面也取得了一些突破。
通过引进先进的脱硫、脱硝、除尘等环保设施,电厂能够有效地减少大气污染物的排放,保护了周围的环境。
同时,电厂还加强了对废水、废渣等的处理和回收利用,实现了资源的最大化利用。
总的来说,电厂在节能减排工作中取得了一些亮点工作,这些工作不仅为电厂
的可持续发展提供了有力的支持,也为其他行业的节能减排工作提供了宝贵的经验。
相信随着电厂节能减排工作的不断深入,会有更多的亮点工作涌现出来,为我国的节能减排事业贡献更多的力量。
工业供水水处理系统的节能优化
工业供水水处理系统的节能优化一、引言工业供水水处理系统在现代社会的工业生产过程中起着重要的作用。
然而,由于其能源消耗较大,对环境造成较大的压力。
因此,对工业供水水处理系统进行节能优化是当前亟待解决的问题。
二、工业供水水处理系统概述工业供水水处理系统主要包括自来水处理、废水处理和循环水处理三个环节。
自来水处理是将原水处理成合格的自来水,废水处理是处理产生的废水并减少其对环境的影响,而循环水处理是使水资源得到充分利用。
三、工业供水水处理系统的能耗分析工业供水水处理系统的能耗主要集中于输送、过滤、消毒等过程。
在自来水处理环节,原水的输送、澄清和过滤是能源消耗较大的环节。
在废水处理环节,废水的输送、沉淀、澄清和消毒是主要能耗来源。
在循环水处理环节,水泵的运行和水质监控是能耗较大的环节。
四、工业供水水处理系统的节能优化策略1. 优化水质管理:合理控制自来水的投药量和投药时间,避免过量消毒,减少能源消耗。
2. 采用新型过滤材料:选择适合自来水处理的高效过滤材料,如陶瓷膜、纳米纤维膜等,减少过滤阻力,提高过滤效率。
3. 优化废水处理工艺:采用先进的废水处理技术,如生物膜反应器、膜分离技术等,提高废水处理效率,减少能源消耗。
4. 循环水回用:结合工业供水水处理系统的特点,采用循环水回用系统,使废水变为循环水,减少对自来水的需求,降低能源消耗。
5. 优化水泵系统:选择高效节能的水泵设备,并进行合理的水力设计,减小水泵的运行阻力,降低能耗。
五、工业供水水处理系统的节能案例分析1. 某工厂自来水处理系统的节能优化:通过合理控制投药量和投药时间,减少能源消耗,并引入高效过滤材料,提高过滤效率,降低过滤阻力。
2. 某化工厂废水处理系统的节能优化:采用生物膜反应器和膜分离技术,提高废水处理效率,减少能源消耗,并实现废水的回收利用。
3. 某电力厂循环水处理系统的节能优化:优化水泵系统,选择高效节能的水泵设备,并进行合理的水力设计,降低能耗。
疏水阀的环保优势:减少能源浪费与排放
疏水阀的环保优势:减少能源浪费与排放最近一个山东聊城的我司合伙人牵线介绍的一个化工厂项目中,甲方着重提到了关于疏水阀的问题,其实疏水阀在工业蒸汽系统中起着至关重要的作用,其主要功能是自动排除蒸汽系统中的凝结水、空气和其他非凝结气体。
北高科阀门认为这一过程不仅提高了系统的工作效率,还能减少能源浪费,增加设备的使用寿命,从而带来显著的环保优势。
疏水阀的工作原理疏水阀的工作原理主要基于温度、压力和密度差异来检测并排除系统中的凝结水。
常见的疏水阀类型包括浮球式、热动力式、热静力式等,它们通过不同的机制实现启闭动作,以达到阻汽排水的目的。
疏水阀的环保优势1. 减少能量损失:疏水阀通过及时排除凝结水,确保了系统以最佳状态运行,减少了热损失。
这一点对于蒸汽系统尤为重要,因为凝结水的积聚会降低热交换效率,而及时排除凝结水可以保持系统的高效运行。
2. 节省燃料:系统效率的提高意味着可以用更少的燃料来产生同样数量的蒸汽,从而节省能源成本。
这对于减少化石燃料的消耗和降低温室气体排放具有重要意义。
3. 减少设备维护:正确使用疏水阀可以减少设备损坏和故障,从而降低维修和更换的成本。
减少设备的频繁维护不仅节省了资源,也减少了因维修活动产生的废弃物和排放。
北高科阀门的合伙人招募计划长期开展中,如果您在您当地或者某个工业园区有一些较好的人脉资源欢迎成为我司合伙人,合作共赢。
加☆☆号北高科阀门4. 降低排放:疏水阀的有效工作可以减少水锤现象,减少因设备损坏导致的蒸汽泄漏,从而降低温室气体和其他污染物的排放。
5. 提高系统效率:疏水阀能够确保蒸汽系统中的凝结水不形成滞留,最大限度地确保设备内的蒸汽空间,这样可经常保持最高的加热效率。
这种效率的提升对于减少能源浪费至关重要。
6. 智能化和自动化:现代疏水阀的趋势是智能化和自动化,通过传感器和数据分析实现对疏水阀的状态监测和故障诊断,提高运行效率和预防维护,进一步减少能源浪费和环境污染。
水务工程中的节能减排技术
水务工程中的节能减排技术水务工程是保障城市和工业用水、处理和排放废水的重要基础设施领域。
在全球资源和环境压力日益增大的背景下,水务工程中的节能减排技术显得尤为重要。
这些技术不仅有助于降低水务行业的能源消耗和温室气体排放,还能提高水资源的利用效率,实现可持续发展的目标。
水务工程中的能耗主要集中在供水和污水处理两个环节。
在供水方面,水泵的运行需要消耗大量的电能,将水从水源地输送到用户终端。
而在污水处理过程中,曝气、搅拌、污泥处理等工艺也都需要消耗大量的能源。
同时,污水处理厂产生的剩余污泥如果处理不当,还会造成环境污染和资源浪费。
为了实现水务工程的节能减排,一系列先进的技术和方法被应用。
在供水环节,优化管网设计是一项重要的节能措施。
通过合理规划供水管网的布局和管径大小,可以减少水头损失,降低水泵的扬程和能耗。
此外,采用高效节能的水泵设备,如变频调速水泵,能够根据实际用水量自动调整水泵的转速,从而达到节能的目的。
智能水务系统也是供水领域节能减排的重要手段。
通过安装传感器和远程监测设备,实时获取供水系统的运行数据,如压力、流量、水质等。
利用数据分析和优化算法,可以对供水系统进行精准调控,避免过度供水和压力过高造成的能源浪费。
在污水处理方面,改进曝气技术是降低能耗的关键。
传统的曝气方式往往存在曝气不均匀、能耗高的问题。
新型的曝气技术,如微孔曝气、精确曝气等,可以根据污水中的溶解氧浓度实时调整曝气量,提高曝气效率,降低能耗。
污水源热泵技术是一种创新性的节能减排技术。
它利用污水处理过程中产生的热量,通过热泵系统将其提取出来,用于供暖或制冷。
这不仅实现了能源的回收利用,还减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放。
膜生物反应器(MBR)技术在污水处理中的应用也有助于节能减排。
MBR 技术将膜分离与生物处理相结合,具有高效的固液分离效果和较小的占地面积。
与传统的污水处理工艺相比,MBR 技术可以减少污泥产量,降低处理过程中的能耗和药耗。
水处理设备节能降耗技术改造
水处理设备节能降耗技术改造随着社会的不断发展和环境保护意识的增强,人们对节能降耗的要求也越来越高。
水处理设备作为重要的制造工业设备,对于节能降耗技术改造也是大有作为的。
本文将从节能降耗的重要性出发,介绍水处理设备节能降耗技术改造的现状和发展趋势,以及一些常见的技术改造措施和案例分析。
一、节能降耗的重要性水处理设备在工业生产中扮演着重要的角色,它广泛应用于化工、石油、冶金、制药等行业,主要用于污水处理、饮用水净化、工业用水处理等方面。
在使用过程中,水处理设备需要大量能源支撑,而且往往存在能源浪费、排放过多的问题,这不利于可持续发展和环境保护。
所以,节能降耗对于水处理设备来说至关重要。
一方面,节能降耗可以降低企业的生产成本,提高经济效益;节能降耗可以减少对环境的影响,降低能源消耗,减少污染排放。
水处理设备节能降耗技术改造具有重要的现实意义和推广价值。
二、水处理设备节能降耗技术改造的现状和发展趋势目前,水处理设备节能降耗技术改造在我国已经得到了广泛的关注和重视,相关政策法规也在不断完善。
国家出台了一系列的节能减排政策,鼓励企业进行节能降耗技术改造,提高设备的能效水平。
行业协会和科研机构也积极开展技术研究和推广,促进水处理设备节能降耗技术的应用。
1. 传统能源替代。
传统的水处理设备多使用燃煤、燃油等化石能源作为动力来源,这些能源不仅价格昂贵,而且排放二氧化碳等有害物质。
未来,将会大力推广新能源,如太阳能、风能等替代传统能源,提高设备的能源利用效率。
2. 高效节能设备。
随着科技的发展,水处理设备的制造技术不断升级,高效节能设备将会成为未来的发展趋势。
通过改进设备的结构设计、优化设备的工艺流程等方式,降低设备的能耗,提高设备的使用效率。
3. 智能化控制。
未来,水处理设备将更加智能化、自动化,通过先进的监控系统和智能控制技术,实现对设备运行状况的实时监测和智能调整,提高设备运行的稳定性和效率。
1. 设备更新改造。
高效疏水阀:工业节能的关键
高效疏水阀:工业节能的关键最近一个宁夏的我司合伙人牵线介绍的一个项目中,甲方着重提到了关于疏水阀,其实在工业生产中,设备的稳定性和能效是决定企业竞争力的重要因素。
而高效疏水阀作为关键的辅助设备,虽然看似不起眼,但其作用却不可忽视。
北高科阀门将在本文深入探讨高效疏水阀在工业节能中的重要作用及其技术特点,帮助您全面了解这一关键组件的卓越性能。
一、什么是高效疏水阀?高效疏水阀是一种用于从蒸汽系统中排除冷凝水的装置。
它能够有效地分离并及时排出冷凝水,同时防止蒸汽和空气等介质留在系统中。
高效疏水阀不仅能够提高系统的热效率,还能够减少能源消耗和运行成本,因此在各种工业应用中得到广泛使用。
二、高效疏水阀的工作原理高效疏水阀的工作原理基于冷凝水和蒸汽的密度差异。
当冷凝水进入疏水阀时,由于其密度大于蒸汽,它会自然地沉降到容器底部。
疏水阀内部的浮球或膜片会根据液位的变化自动调节阀门的开闭,从而实现冷凝水的快速排除。
同时,疏水阀的设计保证了蒸汽和空气不会滞留在系统中,从而确保了传热效率的最大化。
三、高效疏水阀的技术特点1. 高效节能:高效疏水阀采用先进的设计和材料,能够在最短时间内排除冷凝水,减少了热量损失和能源浪费。
2. 可靠性高:高效疏水阀具有坚固耐用的结构设计,能够在高温、高压等恶劣环境下稳定运行,减少维护和更换的频率。
3. 自动化控制:许多高效疏水阀配备了智能控制系统,能够根据实际工况自动调节阀门的开闭,提高了操作的简便性和精度。
4. 多功能性:高效疏水阀适用于各种不同的工业应用,包括制药、化工、食品加工、纺织等多个领域,满足不同系统的需求。
四、高效疏水阀在工业节能中的应用在工业生产中,蒸汽系统是常见的能源供应方式。
然而,由于蒸汽在传递热量后会形成大量的冷凝水,如果不能及时排除,就会导致系统热效率下降,能源消耗增加。
高效疏水阀通过快速排除冷凝水,保持蒸汽系统的高效运行,从而降低了能源消耗和维护成本。
例如,在某大型化工企业中,通过使用高效疏水阀,成功将蒸汽系统的能耗降低了15%,每年节省了大量的能源费用。
浅析火电厂化学水处理系统节能降耗优化措施
浅析火电厂化学水处理系统节能降耗优化措施火电厂化学水处理系统是火力发电厂的重要设施之一,用于处理锅炉和冷凝水系统中的水质问题。
化学水处理系统的运行对火电厂的运行稳定性和经济性有重要影响。
为了实现节能降耗,需要对化学水处理系统进行优化措施。
优化化学水处理剂的选择。
选择适当的化学水处理剂可以提高水质的稳定性,减少水垢和腐蚀等问题的发生。
通常可以采用聚合物缓蚀剂、渗透剂等化学品,以降低添加量和实现节能降耗。
还需要定期检测和监测水质,根据实际情况调整化学水处理剂的使用量和种类。
完善化学水处理设备。
化学水处理设备的设计和维护对于系统的节能降耗至关重要。
需要确保设备的密封性和耐腐蚀性,以减少泄漏和故障的发生。
还应定期清洗和维护设备,保持设备的正常运行和高效工作。
进行水循环系统的优化。
水循环系统的合理优化可以帮助节能降耗。
可以采用封闭循环系统,减少水的流失和新鲜水的投入量。
还可以在循环系统中增加过滤装置,及时除去悬浮物和杂质,提高系统的运行效率。
还需要加强对操作人员的培训。
操作人员的素质和技能对系统的节能降耗起到至关重要的作用。
应该加强对操作人员的培训,提高其对化学水处理系统的理解和操作技能,以减少操作误差和提高系统的效率。
加强数据监测和分析。
对化学水处理系统的数据进行实时监测和分析,可以及时发现问题和优化措施,提高系统的稳定性和经济性。
可以采用自动化监测设备,对关键参数进行监测和报警,以提高系统的运行效率和安全性。
火电厂化学水处理系统的节能降耗优化措施包括优化化学水处理剂的选择、完善化学水处理设备、进行水循环系统的优化、加强对操作人员的培训和加强数据监测和分析。
通过这些措施的综合应用,可以提高系统的稳定性和经济性,实现节能降耗的目标。
浅谈火电厂化学水处理系统的节能降耗优化措施
浅谈火电厂化学水处理系统的节能降耗优化措施火电厂的化学水处理系统是保证电站锅炉和冷凝器正常运行的重要设备,其作用是通过对水进行除氧、软化、除污等处理,防止锅炉水垢和腐蚀的产生,延长设备寿命,提高发电效率。
传统的化学水处理系统存在一些问题,比如能耗较高、处理效果不稳定等,因此需要采取一些优化措施进行节能降耗。
火电厂可以通过改进化学水处理系统的设计和运行方式来降低能耗。
传统的化学水处理系统通常采用定时定量加药的方式,这种方式下,加药剂的用量不够精确,经常会超量或不足,造成能源浪费。
现在可以采用自动化控制系统,根据锅炉和冷凝器的负荷情况,实时监测水质参数,自动调整加药剂的用量,从而达到节能降耗的目的。
提高水处理剂的利用率也是降低能耗的重要措施。
水处理剂的选择和使用对化学水处理系统的效果和能耗有重要影响。
如果选择合适的水处理剂,并且合理使用,可以达到节能的效果。
采用缓蚀剂可以减少金属材料的腐蚀速率,降低设备的维修和更换频率,减少能耗。
可以通过调整水处理剂的浓度和投加方式等,提高水处理剂的利用率,降低能耗。
定期清洗化学水处理系统和设备也是节能降耗的一项重要措施。
火电厂中的化学水处理系统和设备经过一段时间的运行,会出现水垢和污垢的堆积,降低了设备的传热效率,导致能耗的增加。
定期对化学水处理系统和设备进行清洗可以清除水垢和污垢,恢复其传热效率,提高节能能力。
火电厂还可以考虑使用一些新型的水处理技术和设备来进一步优化化学水处理系统。
可以采用电化学水处理技术代替传统的化学处理方法,该技术能够高效地去除水质中的杂质和污染物,达到节能降耗的效果。
还可以引入一些高效的过滤和分离设备,如纳滤器、超滤器等,用于去除水中的颗粒物和微生物,提高水质的稳定性和处理效果。
电厂节能减排亮点工作总结
电厂节能减排亮点工作总结
近年来,随着环保意识的提高和能源紧缺问题的日益突出,电厂节能减排工作
成为了行业的重要议题。
为了应对这一挑战,许多电厂纷纷采取了一系列创新举措,取得了显著的成效。
以下是电厂节能减排亮点工作的总结:
一、技术升级,许多电厂通过技术升级,引进先进的节能减排设备和技术,如
高效燃烧系统、废气处理设备等,以提高能源利用率和减少排放物的产生。
二、能源替代,部分电厂通过引入新能源替代传统能源,如太阳能、风能等,
以减少对化石能源的依赖,降低碳排放。
三、智能管理,利用大数据、人工智能等技术,对电厂的生产运行进行智能化
管理,优化能源利用结构,提高能源利用效率。
四、节能减排意识培训,加强员工的节能减排意识培训,提高员工对节能减排
工作的重视程度,形成全员参与的节能减排氛围。
五、政策支持,政府出台了一系列支持节能减排的政策措施,如能源补贴、税
收优惠等,为电厂的节能减排工作提供了政策支持。
总的来说,电厂节能减排亮点工作的总结是多方面的,既有技术创新,也有管
理创新,更有政策支持。
这些举措的实施,不仅为电厂节能减排工作注入了新的活力,也为行业的可持续发展打下了坚实的基础。
希望未来电厂在节能减排工作上能够继续发挥创新精神,为建设美丽中国贡献更大的力量。
CWES电解水处理系统
z 阴极保护 EST 电解阴极反应室与管道相连,起到阴极保护作用。
z 活性物质形成致密保护膜
3
FILTRASCALE
电解产生的强氧化活性物质在碳钢输水管内壁形成 Fe3O4 致密保护膜,隔离溶解氧与 管壁产生腐蚀。运行中活性氧对水管壁持续镀膜、钝化,微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。 z 动态调节 LSI 指数 电解系统运行后,循环水 pH 值处于 7~9 范围内,pH 值自动调节,自动适应水质变化, 可动态调节冷却循环水 LSI 指数,实现缓蚀作用。
以色列 YAMIT 亚美特水处理设备有限公司于上世纪 70 年代初应运而生,基于 30 年的实际经验,YAMIT 亚美特形成了其独特的、符合国际标准的水处理产品生 产流程,其产品遍及欧洲、非洲、美国、中/南美洲、澳大利亚、亚洲等 80 多个国 家和地区。
YAMIT 亚美特水处理设备有限公司是一家专门生产水处理设备,并针对用户 特殊需要提供过滤解决方案的设计、生产厂家。其产品较其他同行具有多样性、稳 定性、实用性等特点。产品均通过了 ISO9001 质量体系认证,同时并提供终身服务, 其在冶金、电力、化工、纺织、造纸、汽车、市政、海水淡化、灌溉等领域均有杰 出的表现。
z 暴露在电流中 EST 在反应室中维持大约 15 安培 30 伏特的直流电流。因此,细菌每次经过反应室时都 会暴露在安培的电流中而得以杀灭。
z 产生氯气、臭氧和氧自由基等强效杀生剂 由于阴极发生的化学反应,少量的氯离子转化成游离氯,因此循环水中余氯维持一个较 小的数量,约 0.1ppm~0.5ppm。这个余氯,就像向水中添加漂白粉一样,通过氧化作用 杀死细菌。同时,在阴极还产生了臭氧和氧自由基,这两个氧化性物质,和氯类似,具 有杀生剂的作用。
水工艺设备处理优缺点建议
水工艺设备处理优缺点建议以水工艺设备处理为题,以下是关于水工艺设备处理的优缺点建议:一、优点:1.高效处理:水工艺设备能够高效地处理水体中的污染物,使水质得到有效改善。
例如,生物滤池可以通过生物降解作用将有机物质转化为无机物质,从而减少水体中的有机污染物。
2.灵活性强:水工艺设备可以根据不同的水质和处理需求进行灵活调整和组合,以达到最佳处理效果。
例如,可以通过增加沉淀池的数量和尺寸来提高悬浮固体的去除率。
3.可持续发展:水工艺设备采用了一系列环保技术,如生物膜技术、生物降解技术等,能够实现水资源的可持续利用和保护环境的目标。
4.运行成本低:水工艺设备的运行成本相对较低,因为其所需的能源消耗少、维护成本低,并且可以循环利用处理后的水质,减少水资源的浪费。
5.处理效果稳定:水工艺设备采用了一系列工艺和设备的组合,能够稳定地处理水体中的污染物,并保持出水水质的稳定性。
二、缺点:1.设备投资大:水工艺设备的建设和维护需要一定的投资成本,尤其是一些高级的水处理技术和设备,如反渗透技术、超滤技术等,其成本较高。
2.占地面积大:水工艺设备通常需要占用较大的土地面积,尤其是对于一些处理规模较大的工程项目,需要占用更多的土地资源。
3.运行维护复杂:水工艺设备需要定期进行设备维护、清洗和检修,以保证正常的运行和处理效果。
这需要专业的技术人员和一定的维护费用。
4.排放物处理难度大:水工艺设备处理过程中会产生一些固体废物、污泥和化学药剂等,这些排放物的处理和处置需要专门的设备和技术,增加了处理成本和难度。
5.对水质要求高:水工艺设备对水质的要求较高,一些重金属、有机物质等对设备的运行和处理效果会产生一定的影响。
三、建议:1.选择适合的工艺:根据水质特点和处理需求,选择适合的水工艺处理技术和设备,以提高处理效果和降低运行成本。
2.加强设备维护管理:定期进行设备的维护和检修,保持设备的正常运行和处理效果,延长设备的使用寿命。
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节能降耗与功能安全是水工业建设的两大主题-----兼谈荣信公司HVC和SVC装置的几个亮点茼介北京市市政工程设计研究总院陈运珍摘要:近二十多年来,国内外水工业等各种企业,大量选用变频调速技术来实现工艺流程的节能降耗,是主流也是主题。
变频器具有什么样的功能,才是安全可靠的绿色环保型的驱动装置?一个现代化的水工业网络综合自动化监控系统,监控功能标准和功能安全标准如何做到同步设计?这也是当今工程建设中必须解决的第二个主题。
作者,就这二个主题的解决思路,提出解决问题的对策,这只是抛砖引玉;希望广大的同仁智士,都来研究这两大主题的科学技术解决之道,多快好省的完成十一五规划中各行各业的建设任务。
关键词:变频技术;功能安全;电气/电子/可编辑自动控制器;IEC61508系列标准Energy-saving, Consumption Reduction and Function Safety are the Two Main Themes of W ater Industrial ConstructionBrief introduction to highlights of RONXIN Company SVC and HVC devicesBeijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Y unzhen ChenAbstract: Over the past 20 years, most domestic and international water industry and other enterprises have chosen frequency control technology to achieve energy-saving in process flow, which is the mainstream and also the theme. What functions inverter should have so that we can say it’s safe and reliable environment-protecting driving device?How can a modern water industry network’s integrated automation supervisory system, supervisor control functional standards and function safety standards be designed synchronously? This is the second theme that must be resolved in engineering construction today. The author brings up countermeasures to the problem according to the solution ideas of the two themes, which is just a beginning. I hope that colleagues and intellects all come to study the scientific and T echnical solutions of these two major themes, and complete the 11th Five-Y ear Plan construction tasks in all industries more, faster, better and cheaper.Key W ords: Inverter Technology; Function Safety; Electrical / Electronic / Programmable Automatic Controller; IEC61508随着十一五规划的实施,城乡缺水将更加严重。
我国人均水资源占有量只有世界人均水平的四分之一。
一方面国家拨巨资进行建设,到2010年,将投入1250亿美元进行水厂扩建改建和污水治理及环境改造,另一方面由于老一套的经济运转模式,存在严重的污染和浪费。
综观当前国内水工业市场,绝大多数是老企业,设备陈旧,工艺及供电设备老化,自动化水平低下,水耗药耗材耗严重,先进控制技术极少采用。
就是近几年来新建扩建改建的水处理工程,花了不少投资组建的FCS、DCS、PLC监控系统也不是名符其实的,不能进行网络化监控,造成许多资源白白浪费。
更有许多处理厂站,存在先天性的不足,工艺设计不合理,工艺流程布局混乱,变电站远离负荷中心,使得电力电缆和控制电缆大多太长。
特别是水泵机组的配置不够科学,使得给排水系统的电耗居高不下。
吨水的单位电耗远远超过欧美、日本等国家。
水工业的节能降耗到了克不容缓的地步。
水工业各大系统节能降耗要做的文章大多了。
要针对大量老水厂的技术改造和新水厂的节能降耗中的几个关键技术难题,进行科学的分析研究并对每个水厂都要从实际情况出发,对水源供水做深入细致的调查分析,对水管的平差压力必须做大量的科学的计算。
一个大型的给水工程往往有1个或2个以上的取水泵站,几个中间加压泵站和综合的净配水厂组成。
大、中型城市的供水系统,往往是多水源、多泵站、多管道、多用户组成。
一个大型的水泵站,又是多台机组并联运行。
装机容量是按最不利的条件下,最大时流量和所需扬程来决定的。
只有采用水泵机组变频的无级调速技术,才能连续地改变各水泵机组的转速,来变更水泵的工况,使其综合的等效特性曲线适应特定管网用水量的变化,维护管网的压力恒定,最大限度地提高各水泵机组效率,达到理想的节能效果。
一个流程企业采用变频调速技术,即是电气传动问题,也是一个综合的自动化网络监控的问题。
过去设计时,对电气的机械安全问题比较重示,但对网络监控系统的功能安全问题考虑的不够。
一个流程企业的调速装置是最为重要的现场启动设备,它本身的功能安全与否与系统的安全运转有直接的关系,网络监控系统的功能安全好坏也直接影响到调速装置的正常运行。
变频调速技术是一个多专业跨行业的高科技综合体,与数字采集、数据信息传输、监控组态软件、现代的先进控制技术、仪器仪表測控系统、电子技术、电气传动技术、流体技术、嵌入式技术、虚似技术、微细的精加工技术、网络技术、功能安全技术等多领域的高精尖科学技术紧密相联。
下面,就采用变频调速技术和网络监控系统的功能安全中必须解决的几个主要问题,进行探讨,希望同仁智士、共同研讨这两大主题的破解之道。
1 节能降耗是水工业建设的永恒主题节能降耗是水工业建设的永恒主题,是我们必须坚决执行的基本国策。
用实例来论证我的观点。
1.1 北京水源九厂大型静水配水处理厂站变频调速的实例介绍北京水源九厂的送水泵房有4套西门子的变频调速装置,第三期又上了2套罗宾康的电压源型变频调速装置。
现在6台2500kW的调速水泵机组同时并联运转。
日供水量为150万m3/d,占了北京总供水量的2/3之多,其节能降耗的成果非常显著。
顺便提一下,与水泵机组一一对应的变频器只是提供不同速度下的电能量而乙。
从上世纪80年代开始,水工业市场真正步入了变频调速时代。
如北京水源九厂、深圳梅林水厂、深圳东湖泵站、北京第八水厂、长春第二水厂,上海原水公司,上海、广州、重庆、成都、長春、武汉、昆明、石家庄、大庆油田、厦门、福州、东莞、天津、苏州、沈阳、哈尔滨、西安自来水公司等几百个大中小型水厂的配水泵房都选用了变频调速装置。
水泵电机单机容量从200kW到3000kW,采用了大容量的变频调速装置约2000台以上。
200kW以下容量选用变频调速装置的就更多了。
1.2 引英入连大型水源取水泵站变频调速的实例介绍东北市政设计院设计的供水工程水源泵站,2001年正式投产,其供水能力为66万m3/d,共5台2800kW的卧式离心水泵,变速电机电压为3kV,其中4台水泵机组选用Simovert MV 电压源型变频器,采用三电平的磁场定向式矢量控制技术,逆变侧采用了大功率全控器件高压IGBT元件,因为IGBT元件的开通和关断过程都是连续可控的,无需附加其它电路,就能实现dv/dt控制,减小了电机和变压器上的dv/dt。
由于采用了KTY84器件,可在线地得到高精度的转矩控制,Simovert MV是一种可靠性较高的变频器,4年来一直运转良好,其节电效果非常明显:每年节电452万kW.h,按0.6元/kW.h计算,则每年均能省电费536万元。
而取水泵站的全部调速装置投资为800万元,不到2年,就收回了基建投资。
1.3 南水北调各输水泵站工程变频调速的大量选用·北京市田村山水厂和石化供水取水泵站改扩建工程均为南水北调工程的的重要配套项目之一,6kv中压水泵机组均选用西门子电压源型的高效变频器,根据用户的实际需要,进行在线的变速监控。
其他各输水泵站都选用西门子等公司的变频器作为节能降耗的主要措施。
·南水北调中线工程北京段惠南庄泵站,工艺流程特点是:扬程变幅大、工艺复杂、大流量高扬程、共安装8台离心泵,单机功率7300KW,工作方式:6工2备。
如果采用变台调节流量,水泵就会长期偏离设计工况运行,就会长期低效率,能耗不断提高,还将引起严重汽蚀、极易产生谐振,破坏力极大的水锤现象就会不断出现。
为了保证泵站的长期安全平稳、高效率运行、最大限度节约能耗,并能在网络上能安全的远程监控和在线的即时诊断,经过科学的计算和分析,8台离心泵全部采用高性能的绿色环保型的中压变频调速装置。
·二级坝泵站是南水北调东线一期工程的第十级抽水梯级泵站,位于山东省微山县南四湖中部。
泵站共安装5套灯泡贯流泵机组(其中备用1套),采用同步电动机驱动,单台电动机功率为1650kW。
泵站的设计流量为125m3/s,年运行时间为4364h,泵站平均净扬程1.99m。
采用高压变频器调速运行,实现水泵在各种运行工况下高效率工作。
电动机采用变频启动,额定功率为1650kW,额定同步转速为115.4rpm。
为保证在泵站扬程范围内,水泵能安全可靠地起动,并能连续安全、平稳、高效运行,不出现共振等异常工况(包括各种过渡工况),泵站调速运行是十分必要的,也是唯一的选择,同时,采用变频器调速是本泵站调速的首选方案[4]。
1.4 变频器在水利行业大型泵站节能降耗改造项目中的广泛运用全国的水利行业大型泵站有383处,2663座,共16360台水泵机组,合计448.88万KW。
纳入“十一五”改造的大型泵站共计318处,1514座,10649台机组,共计375.69万KW。