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淺談電廠暖通自控系統節能技術的應用

2017-05-27 15:06:04趙麗娜康逸翁
中國科技縱橫 2016年22期

趙麗娜++康逸翁

【摘 要】 暖通空調是電廠不可缺乏的系統設備。從目前來看,多數暖通空調都依靠電能供應,自控系統通常耗能較高。在耗費電能的同時,也很易污染環境。作為輔助性的系統,自控系統構成了暖通系統內的重要部分,暖通自控系統通常涉及到電廠通風、制冷和熱量供應,因此屬于中樞性的控制部分。在機組運行中,自控系統也構成了保障。為了節省電能,有必要探析暖通自控系統在具體運行時的節能技術。結合系統運行的真實情況,給出適用的節能思路。

【關鍵詞】 電廠暖通自控系統 節能技術 具體應用

在暖通系統中,自控系統作為核心的構件,能夠起到輔助控制的作用。電廠的穩定和安全運行都不可缺乏自控系統作為保障。然而從現狀看,暖通空調經常會消耗較高的電能,因此亟待引入新階段的節能技術。優化設計節能式的暖通自控系統,應當加以改進[1]。針對材料的選購、運行中的管理、系統維護以及檢修這些方面,都有必要引入高水準的節能技術。經過節能的改進,電廠配備的暖通自控系統才會具備節能的優勢,為電廠的日常運轉提供必備的安全保障。

1 引入節能技術的必要價值

經濟在快速進步,這種形勢下電廠建設的規模也在擴展。作為電廠的重要部分,暖通自控系統起到了重要作用,它可以確保電廠在日常運行中的平穩性。我們不應忽視暖通自控系統消耗較高,若再不加以改進那么能耗總量還會持續上升,構成能源的浪費。與發達國家相比,我國現有的節能措施以及配套技術仍沒能得到完善。針對單位能耗,電廠需要密切重視并且加以調控。只有這樣做,才可以在總體上控制電廠能耗的限度,落實根本的節能目標[2]。

相比來看,暖通空調具備較復雜的內部構架,同時也設置了耦合式的內部系統。通常情況下,暖通系統包含了輸配冷熱量的設備、冷熱源的供應、房間的冷熱末端。在子系統中,又可以劃分多層次的分支系統。這種耦合式的聯系體現出較高復雜性,因而也決定了節能控制的難度。同時,暖通設計還會受到環境影響,例如圍護結構、當地氣象狀況、空調本身的空間形狀、熱工的性能等。這些要素將會要求暖通系統具備更強的動態性。由此可見,針對暖通的自控系統有必要強化基本的節能控制,這樣做才可以把電廠整體的能耗限定于特定范圍內,符合節能的指標。

2 暖通節能的基本思路

從電廠本身來看,暖通自控系統在本質上應屬于自動式的監控系統。通常可以在集控樓以及主廠房內部設置暖通自控,這類自控系統包含了空調性能、制冷及通風的性能。具體而言,系統自控的基礎為PLC操控下的可編程控制器,包含通訊網絡、中央的控制站、就地的傳感器、設備級的控制器[3]。在這其中,上位機相當于生產管理級,可以操控日常的生產并且執行實時的監控。可編程控制器組成了就地控制器,可以作為基礎性的控制,負責搜集實時的現場數據。

節能控制的總體思路為:借助PLC方式的節能控制,系統能夠隨時調控濕度以及溫度。暖通自控配備了PID的流程控制,符合了根本的工藝指標。中央控制站設有可編程的S7-200控制器,自控系統具體由上位機構成。針對冷凍水的集中系統和空調機組,系統都設置了SMATIC的具體控制方式。軟件平臺集成了通訊軟件、組態軟件以及編程軟件,可以連接網絡內的模塊。總線可以用來連接處理器和上位機,確保實時性的系統通訊。

相比于傳統式的節能控制,PID的控制設置了友好的人機界面,因而能夠用來調控穩定的溫濕度。同時,PID還具備優良的穩定性,內置式的調節方式更易于確保控制的實效。選擇這種類型的暖通控制,能夠在根本上確保舒適和節能,進而也降低了能耗的總成本。

3 具體的技術應用

3.1 動態性的變頻控制

在改進電廠暖通自控的過程中,針對冷卻水泵安裝了變頻控制的節流儀器,實施了動態控制。統計數據可表明:暖通系統消耗的40%電能都源自風機或者水泵。在空調的內部,循環水系統通常設置了較大的流量,然而水系統自身的功率和揚程都較低。實際上,這種工況很難確保節能,以至于浪費了一半或更多的水泵和風機功率。改造的方式為:在冷卻水系統內部安裝節流儀,增加了動態式的節流控制。

3.2 確保參數的精準性

針對自控系統,相關人員有必要密切予以重視,這種基礎上強化日常性的系統維護。強調日常的檢修,可在最大程度上確保參數具有可靠性和精準性。暖通空調處在較長期的持續運行中,不間斷的空調運行很易損傷設備。針對電廠的自控系統,需要加以實時的檢修和維護。這樣做才能符合降耗節能的基本指標,防控并且杜絕各類的暖通系統故障,確保提供可靠舒適的內外溫環境[4]。

3.3 安裝壓差調節閥

投運后的暖通自控系統需要加入調節壓差比例的閥門,針對供水和回水予以調節。這是由于,冷卻水泵在啟動時很容易表現出不充足的回水量,這就造成了過大的回水壓差,因此也妨礙了順利的系統運行。經過反復試驗,在回水管路以及冷水系統中間增加了另一條母管作為聯絡,然后安裝了調節供回水比例的閥門。經過改進之后,系統就可以有效防止過大的供回水壓差,確保足夠的回水總量。

4 結語

通常來看,運行中的暖通空調消耗了較高的總能量,嚴重時的暖通耗能經常占有60%或更高比例的建筑總體耗能。改進暖通系統,適時引入必要的節能技術,是電廠節能的要點所在。自控系統包含了較復雜的內部構架,節能技術應當滲透于各個流程以及環節。然而截至目前,暖通自控系統仍沒能達到最完善的節能實效,有待長期的改進。未來的實踐中,相關人員還需要繼續摸索珍貴的技術經驗,服務于電廠節能的整體改進。

參考文獻:

[1]顏求智,陳超,李松林,等.淺談寧德電廠暖通自控系統節能技術的應用[J].儀器儀表用戶,2012(05):32-33+44.

[2]伍小亭.暖通空調系統節能設計思考[J].暖通空調,2012(07):1-11.

[3]潘云鋼.我國暖通空調自動控制系統的現狀與發展[J].暖通空調,2012(11):1-8.

[4]艾陽.論暖通空調系統在建筑節能中的技術應用[J].科技風,2012(07):256.

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