周盛彬
摘要:節能低碳與生態環保是近年來社會發展的主題,傳統電力工程項目在能源用度、技術體系方面缺乏節能考量,需要借助技術升級手段來實現全面的節能水平提升,滿足現階段生態化建設的硬性需要。主要從科技節能出發,針對技術創新背景下的電力工程全方位技術升級的實際作用進行深入探討,同時強調技術手段應用中節能系統的應用特點,為后續全面節能技術推廣提供經驗支持。
關鍵詞:電力;電力工程;節能;技術創新
電力工程是十分重要的民生工程項目,但是伴隨時代發展,民生層面的電力需求和電力生產過程中的能源損耗等問題之間的矛盾盡數暴露出來。如何進行二者之間的有效平衡,直接關系著電力工程的長遠發展。搭建綠色環保、節能高效的可持續技術條件,針對當前能耗較高、污染問題相對嚴峻的基本狀況提供改良條件,是電力工程管理的核心環節之一。對于電力工程項目管理來說,應當充分認識到到時代發展對于工程本身的新要求和新使命,積極進行優勢技術的引入和升級,搭建科技環境推進節能。
一、現代化科技節能的電力系統創新
在我國電力工業的能源結構當中,傳統火電廠仍然是發電核心,雖然近年來一些清潔能源技術開始逐漸引入到電力系統當中,通過并網方式參與電力生產,但是相比于火電系統的成熟度和穩定性,其他能源發電系統仍然存在穩定程度不足、技術成本較高的問題。從當前國內電力工程的技術創新來看,絕大多數地區仍然無法擺脫對于傳統煤炭能源的高度依賴。煤炭能源的能源耗損率高、環境污染威脅巨大,是技術層面亟待解決的難題。從科技創新視角出發,現代化科技節能主要從技術裝備、內部管理以及系統設計等多個環節開展創新工作,嘗試在保障電力供應的基礎上,最大限度降低煤炭發電的能耗水平,實現根源層面的高效和節能。
二、現能源結構背景下的電力工程管理技術創新策略
(一)提升煤炭能源脫硫技術能力水平
在電力工程管理當中應當進一步深化廢棄物排放標準,提高排放要求,以此來推動發電廠全面進行技術升級,已達成標準要求。傳統煤炭能源在發電燃燒過程中無法實現充分燃燒,其內部硫會在高溫下汽化,形成二氧化硫,排放到空氣當中,二氧化硫對于大氣環境污染極為嚴重,是當前空氣污染的重要元兇。因此在節能技術升級方面,發電廠應當依托更高的排放標準要求,進行脫硫技術的全面升級,如建立在線模式下的脫硫監控技術,針對脫硫精洗情況進行監測。對于無法完成標準化脫硫改造的煤炭能源,應當禁止其進入發電生產環節作為主要能源供應,從源頭上降低二氧化硫的排放水平,控制大氣污染問題。
(二)全面推進節能設備的使用
電力工程系統當中新技術設備的應用主要分為發電端和用電端兩個環節,其中發電端主要是指發電廠等電力生產環節,用電端則是一般用電消費環節。
首先發電端應當積極投入全新節能設備應用,同時與清潔能源發電系統進行配套。目前行業當中較具技術優勢的設備如發電站用空冷設備,這類設備主要通過空氣冷凝的方式實現發電站運行降溫,代替傳統水冷設備,在發電過程中極大地節約了用水資源。此外,在輸電過程中也需要通過高壓電網、超高壓電網建設來降低輸電損耗,實現輸電層面的全局節能優化。
用電端在用電方面表現出工業用電和居民用電不同的用電場景。在工業用電方面,建筑、冶金、化工等領域電力消耗最為龐大,在后續的節能升級中,相關行業應當建立用電節能行業自律,在政府、社會引導下積極進行用電設備的更新換代,對于老舊超越使用年限的設施設備應當及時淘汰。居民用電在整個用電環節中體量較小,但仍然需要注重節能。可以借助社會媒體的力量進行用電節能宣傳,在設備使用方面引導居民盡量選購節能性好、質量可靠的用電設備。例如照明設備就可以選用質量更高的節能燈具,同時可以嘗試采用電力鎮流器設備對用電功率較高的設備進行啟動控制,保證各個用電環節的高效節能。
(三)電力運行管控技術全面升級
在電力工程系統當中,針對電力運行環節的節能管理也是現代科技節能技術的應用主戰場。首先是對于電力工程當中運行電壓進行技術管控,一般可來說,電器設備運行中電壓平方發生改編,電壓穩定性不足時會導致能耗急劇增加。近年來技術手段當中可以借助自動調壓等智能化設備系統來進行電壓運行設備管控,針對電壓變動情況進行數據記錄,并針對電壓波動進行及時調整,降低因電壓波動所導致的能耗增高。
此外,電力工程當中三相負荷發生明顯失衡時,會出現中性點的點位偏移現象,部分情況下還會出現漏電情況,也會導致能耗加劇,因此需要借助技術手段對對原有的三相負荷進行管理。智能化電網系統當中應用智能化的配電變壓器針對剩余電流進行有效保護,能夠起到節能效果。
(四)合理規劃網絡布局
電力工程管理還需要通過對現有的網絡布局情況進行協調和優化,其中傳統布局當中電源截面與線路耗損呈反比,截面越大,相應的耗損量就越小。在節能管理中,應當盡可能地選擇布線距離有效控制,借助增大電源截面,保證電力系統在相同負載環境下能夠有效實現對能耗情況的控制,提高電網系統的節能水平。
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