Новые пути решения проблем энергосбережения
Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №37(88)
Рубрика: Технические науки
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №37(88)
Новые пути решения проблем энергосбережения
Мероприятия по электросбережению
По степени затратности мероприятия по электросбережению можно разделить на три группы малозатратные, капиталоемкие и сопутствующие техническому прогрессу.
Малозатратные мероприятия по существу сводятся к наведению порядка в использовании электроэнергии: устранение прямых потерь, своевременный ремонт и наладка технологического оборудования, соблюдение энергоэкономных технологических режимов, улучшение организации производства, сокращение: времени работы оборудования на холостых режимах, замена электродвигателей избыточной мощности;.оборудование потребителей счетчиками электроэнергии и т.п.
Капиталоемкие: мероприятия, как правило, изначально направлены на электросбережение. Сопутствующие мероприятия выполняются4 в процессе технического перевооружения < потребителей, когда электросбережение является сопутствующим фактором- и выделение затрат на его осуществление условно и не имеет практического значения. К сопутствующим мероприятиям; относится также изменение структуры продукции и используемого сырья.
Экономия электроэнергии напрямую зависит от затрат на реализацию электросберегаюгцих мероприятий, но при этом может быть далеко не пропорциональна увеличению затрат. В табл. приведен ряд примеров по соотношению экономии электроэнергии и срока окупаемости проводимых мероприятий для разных групп электроприемников. Как правило, более дорогие мероприятия дают относительно меньшую удельную экономию электроэнергии.
Таблица.
Экономия электроэнергии, ожидаемая в результате применения современной технологии и практики ее использования
Приемник электроэнергии |
Экономия электроэнергии, %, при разном сроке окупаемости |
|
1 ГОД |
8,3 года |
|
Электромеханические преобразователи энергии |
7-10 |
15-20 |
Электротехнологические (электролизные) установки |
5-7 |
10-20 |
В системах электроснабжения, питающих электроприемники |
10-15 |
20-40 |
1) Регулирование напряжения и частоты на выводах промышленных электроустановок. Широкое применение получили полупроводниковые бесконтактные регуляторы и тиристорные регуляторы и преобразователи. Первая группа регуляторов отличается высоким КПД и надежностью, повышенным сроком службы и технологичностью конструкции, практически неограниченной частотой включений и безинерционностью, быстродействием и управляемостью. Тиристорные регуляторы и преобразователи технически являются статическими электромагнитными устройствами, преобразующими электроэнергию при помощи периодически повторяющихся процессов коммутации токов, протекающих через тиристоры. Регулирование выходных параметров осуществляется дискретно с конечным числом возможных значений, определяемых как частотными характеристиками тиристоров, так и схемными решениями исполнительного органа преобразователя. Устройства высоко эффективны, срок их окупаемости в среднем не превышает трех лет.
2) Применение экономичных систем возбуждения синхронных двигателей. Различают три вида возбуждающих устройств (ВУ): электромашинные, статические и бесщеточные. Электромашинные ВУ представляют собой генераторы постоянного тока, механически связанные с валом двигателя или приводимые во вращение асинхронным двигателем. Статические ВУ наиболее распространенные, их преимуществом является быстродействие и малая шумность. Бесщеточные ВУ не имеют скользящего контакта в цепи возбуждения, что дает им ряд преимуществ: возможность работы во взрывоопасных и химически активных средах, большая степень приспособленности к телеуправлению и автоматизации, отсутствие износа контактных колец и, как следствие, низкие эксплуатационные затраты.
3) Самозапуск электродвигателей является одним из наиболее экономичных способов обеспечения устойчивости технологических процессов при кратковременных нарушениях электроснабжения.
4) Совершенствование конструкций зданий, в том числе применение новейших строительных материалов и технологий строительства позволяющее до 50% снизить потребление электроэнергии на освещение, вентиляцию, кондиционирование и отопление.
5) Замена механической обработки ковкой и штамповкой, а также точным литьем. Изменение технологии металлообработки уменьшает объем металла, снимаемого при обработке и сокращает удельный расход электроэнергии на 15-20%.
6) Модернизация движущего состава железных дорог (электровозов переменного тока) и применение рекуперативного торможения.
7) Повышение скорости резания на станочном оборудовании — мероприятие, позволяющее при увеличении скорости с 50 до 200 м/мин снизить расход электроэнергии на 17%.
8) Сокращение числа припусков при прокате, позволяющее на 20-30% сократить удельный (на единицу продукции) расход электроэнергии.
9) Синхронизация асинхронных двигателей, являющаяся одним из способов повышения их коэффициента мощности и КПД. Мероприятие наиболее эффективно для производств с широким распространением асинхронных двигателей с фазным ротором (метизные, горноперерабатывающие, калибровочные).
Перспективные объемы электросбережения от реализации мероприятий 1-4 (в том числе с учетом замены, двигателей с завышенным значением номинальной мощности)
10) Внедрение новых технологий в электротермических процессах. Наиболее масштабными в плане потребления электроэнергии электротермическими технологиями являются: электросталеплавильное производство; руд- нотермическое производство; термообработка и нагрев металлов в машиностроении и металлообработке.
- На сегодняшний день самыми эффективными мероприятиями в этой области, перспектива электросбережения от проведения которых являются:
- переход к индукционному способу термообработки деталей и их закалке токами высокой частоты, позволяющий сократить расход электроэнергии в 23 раза по отношению к традиционному способу термообработки металла в печах сопротивления;
- повышение удельной мощности электротермического оборудования, обеспечивающее рост производительности печей, повышение их КПД и соответственно - снижение до 20% удельного расхода электроэнергии на единицу продукции;
- совершенствование существующих и внедрение современных систем автоматического управления режимами плавки, сокращающих продолжительность вспомогательных операций, оптимизирующих термический процесс и позволяющих достичь до 15% экономии электроэнергии;
- внедрение технологии внепечной обработки стали, комплекс достаточно дорогостоящих мероприятий, позволяющих снизить расход электроэнергии на 25%;
- использование новых теплоизоляционных материалов, обеспечивающих сокращение потерь теплоты, составляющих около 48% всей потребляемой электроэнергии, через поверхность электропечей;
- перевод дуговых сталеплавильных печей на постоянный ток;
- утилизация тепла - высвобожденной химической энергии, соизмеримой с затраченной.
11) Замена асинхронных двигателей синхронными, имеющими на 1-3% более высокий КПД.
12) Установка ограничителей холостого хода на станках и технологическом оборудовании.
13) Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок. На цели освещения расходуется около 12% всей потребляемой в стране электроэнергии [9] (примерно 100 млрд. кВт-ч). Энергетическая эффективность и срок службы различных источников света резко различаются, например разрядные лампы за период своей работы вырабатывают в 50100 раз больше световой энергии на 1 Ватт потребляемой мощности по сравнению с лампами накаливания. Поэтому переход на экономичные источники света может дать существенную экономию электроэнергии. В частности, замена ламп накаливания на лампы ДРЛ позволяет достичь экономии электроэнергии в среднем на 41%, а при их замене на дуговые натриевые лампы ДНаТ, экономия может составить 57%. Источником света нового поколения можно считать люминисцентные лампы уменьшенного диаметра со световой отдачей до 104 лм/Вт и величиной снижения светового потока за десять тысяч часов работы не более 5%.
В целом по России парк установленных светильников базируется на неэкономичных лампах накаливания, а доля световой энергии от разрядных ламп не превышает 65%, что существенно ниже показателей развитых зарубежных стран (например, 90% в Германии).
Эффективным электросберегающим мероприятием является внедрение светильников с применением зеркальной или призматической оптики.
Содержание светильников и оконного остекления в чистоте может дать ощутимую экономию электроэнергии — в зимнее время продолжительность горения ламп снижается на 15%, а летом на 90%.
Применение дистанционных регуляторов освещения позволяет экономить до 15% электроэнергии.
14) Повышение КПД технологического процесса электролиза и совершенствование систем электроснабжения электролизеров в производстве цветных металлов, осуществляемое путем модернизации или замены преобразовательных агрегатов, замены самообжигающихся электродов на предварительно обожженные, усиления ошиновки электролизеров, использования современных теплоизоляционных материалов, внедрения автоматизированных преобразовательных тиристорных систем (САПТ), обеспечения минимального искажения формы кривой напряжения и применения методов регулирования, обеспечивающих высокий коэффициент мощности.
15) Модернизация вентиляционных систем за счет применения вентиляторов с более высоким КПД без механических передач и снабженных автоматическим управлением. Мероприятие позволяет экономить до 25% расходуемой на вентиляцию электроэнергии.
16) Оптимизация насосного парка в системах водоснабжения, в частности замена на насосы с более высоким КПД, подбор мощности электродвигателей, внедрение систем автоматического управления, мембранных расширительных баков-аккумуляторов, предотвращение холостого хода и т.д.
17) Отказ от использования в приводах технологического оборудования сжатого воздуха в пользу электропривода. В среднем экономия электроэнергии, за счет снижения ее расхода на питание компрессорных станций, обладающих низким КПД, может составить 7-10%.
18) Применение современных подшипников и высокоэффективных смазок на электротранспорте, сокращение потерь в контактных сетях.
19) Использование современных аккумуляторных батарей и зарядных устройств, сокращающих в 2-3 раза потери электроэнергии при перезаряде в напольном электротранспорте (электрокары, тележки, электромобили и т.п.).
20) Применение менее электроемких технологий нефтегазодобычи, например с использованием закачки воды в пласт.
21) Применение магнитного материала из спеченного кремнистого железа вместо электротехнической стали в трансформаторах малой мощности снижающее металлоемкость изделий в среднем на 22% и в дальнейшем сокращающее электрические потери на 20%.
22) Совершенствование технологии дорожного ремонта и строительства путем применения осветленных дорожных покрытий, обеспечивающих повышение коэффициента использования уличных светильников на 60% по сравнению с обычными шероховатыми и на 40% по сравнению с гладкими асфальтобетонными покрытиями. Для влажного состояния покрытий преимущества осветленных еще весомее по сравнению с традиционными. Особо эффективным является применение осветленных покрытий в тоннелях с искусственным освещением. Так, удорожание во въездной зоне транспортного тоннеля верхнего, осветленного, слоя составит менее стоимости пяти тоннельных светильников ЖПУ 05-400-001 или 12 светильников ЖСУ 22-400001. Между тем осветленное покрытие позволит за срок своей службы только на одной въездной зоне тоннеля получить экономию электроэнергии не менее 1 млн кВт-ч.