静电除尘设备中的节能策略.pdf

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1、静电除尘设备中的节能策略上海电阻厂有限公司摘要:在6月4号,中国政府就气候变化的问题表明了官方立场,这个项目旨在到2010年,通过控制气体排放,使得能量利用率提高20%。本文将对如下问题进行讨论,即通过改变静电除尘器电源部分的自动电压控器(AVC)的操作模式,达到节能的目的,以及基于变压器设计的节能方法.对于一个大型的现代化电厂来说,除尘设备的安装消耗着相当数量的能源。通常情况下,对于四通道的除尘器来说,每个通道有7套T/R,典型的就是峰值110kV,1000mA或者更高。在这种情况下,视在功率将超过3MVA,那就意味着装机功率相应的要2MW。显然,如果能够使得电厂运

2、行在低于装机功率的情况下,就可以节省相当可观的能耗。在电厂中,可以通过降低能耗达到节能,那么在其他一些厂矿,比如水泥厂,节能也是在间接的降低废气排放,控制环境污染.因为如果一个水泥厂可以通过节能降低自己的能源消耗,那么相对而言,发电厂就可以降低自己的发电量,这个也就意味着整体的废气排放会减少.在低于设备最大负载的情况下运行,将会增加设备的寿命。对于T/R来说,制造过程的本身也造成了一定程度的污染。因此,增加设备寿命也达到了减少污染的效果。运行原理对于不同的运行模式,原理都是一样的。在绪论中提到的一个系统的俯视图可以如下表示:一个与实际发散量成比例的信号由两个浊度仪产生

3、,并且与参考值进行比较。为了避免在工况瞬时改变的情况下,烟尘排放超标,也为了在节能和由此引起的排放加大之间寻找一个平衡点,我们通常采用一个稍微低于国家排放要求的指标,从而留有一定的余量。实际信号和需求信号之间的差异可以被视作一个误差信号。这个误差信号通过整定,产生一个能量需求信号。该能量需求信号通过网络被传送到AVC上,从而改变运行模式。对于供电模式不同的除尘器,这种调整运行模式的方法会有所不同。但是控制机理是基本上一样的,如下面的框图所示:当计算出能量需求信号,并将其通过网络传送到AVC后,能量管理控制单元的功能就已经结束了。这样做的原因是,对于不同的操作模式,以及

4、AVC在通道内的位置不同,实际降低能耗的方法也不同。因此由AVC自身来完成控制才是有实际意义的。相对于能量管理控制单元来完成该功能,AVC进行操作更加具有灵敏性。为了稳定粉尘排放,需要对控制器的响应时间进行控制。例如,如果实际的排放大于参考值,那么控制系统将提高除尘器的功率进行补偿。因为功率提高,烟尘排放降低,可能在烟尘达到浊度仪前,排放量已经低于参考值,这样系统就会降低除尘器的功率。那么等到经处理的烟尘达到浊度仪后,排放量又会高于参考值,整个过程将不断的在加大或降低排放,显得非常不稳定。所以,为了稳定反馈回路,必须有一个设备来调整系统的响应时间。对于位于不同电场位置

5、的AVC,节能的空间也有所不同。这个需要针对不同的除尘器供电模式,进行详细的讨论。通常,我们为每个AVC设定最大能量参数和最小能量参数。这个代表着AVC在它所在的电场,能够进行节能的空间。连续运行对于产生较小或中等比电阻的燃煤来说,连续模式是最常用的一种方式。在这种情况下,电场入口处的烟尘几乎没有受到任何处理,烟尘的负载非常高,由于烟尘负荷很大,放电较为频繁,因此,在除尘器入口处,通常采用较低额定的T/R。通常我们认为,一个运行良好的除尘器可以在入口就达到99%的收尘效率。如绪论中提到的那种较大的系统,在除尘器尾端进入电场的烟尘含量是非常少的。那么,这些电场收集很少量

6、的飞灰,烟尘密度低,这些电场通常运行在电流额定值。这些低烟尘收集和高的运行功率成为了进行节能的理想对象。我们可以把这些电场中的AVC最大能量参数和最小能量参数设定成比较高的值,在连续模式下,为了节能,控制器降低二次电流额定。二次电流介于100%额定和10%额定之间,这个和能量需求信号的最大能量和最小能量成比例。举例,如果我们为1000mA的T/R设定AVC的能量最大参数为100,能量最小为85,那么当能量需求信号降低到100以下时,二次电流限制将低于1000mA,当能量需求信号降低到85%(最低能量)时,除尘器尾部T/R稳定在100mA(10%的额定)。电流限制有10

7、%的底限,是为了确保电压不会过低,导致欠电压故障,引起跳闸。倒数第二个电场可以为最大能量和最小能量设定为85和60,这样,如果能量需求信号低于85,出口电厂将保持在100mA,倒数第二个电场将开始降低二次电流,当能量需求信号降低到60时候,达到100mA.如果能量需求信号低于65,那么倒数第三个电场开始节能.依次类推。如果将出口电场的最低能量参数设置为低于倒数第二个电场的最大能量参数,有可能响应重叠.采用这样的方法,我们可以根据除尘器的布局图和工况来设定不同的参数,达到最好的节能效果.脉冲运行在较高的烟尘比电阻的情况下,由于反电晕的产生,连续模式不是

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