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電氣自動化是一門重要的電力學科,與工業生產和人們日常生活息息相關,在改善勞動條件和提高勞動生產率、運行成本、工作效率等方面發揮著重要作用。由于當前電網線路中有大量諧波,從節能和消除諧波方面考慮,電氣自動化系統應積極利用有源濾波器、無功補償、變壓器等技術[1],減少電路傳輸損耗,實現電氣自動化系統的節能效果。
2 電氣工程的節能設計
2.1 高運行效率
為了提高電氣自動化系統的運行效率,應盡量選擇節能型的電力設備,通過減少系統損耗、無功補償、均衡負荷等方法,治理電網線路的不平衡電壓,平均分擔導線負荷壓力,不僅可有效提高系統運行效率,并且獲得明顯的節能效果。例如,在電氣自動系統配電設計時,可合理選取設計參數和調整電路負荷,從而提高電氣系統電源設備的綜合利用率和運行效率,直接或者間接地降低電能損耗。
2.2 完善配電設計 [本文轉自DylW.Net專業提供寫作物理教學論文和職稱論文的服務,歡迎光臨Www. DylW.NEt點擊進入DyLw.NeT 第一 論 文網]
配電設計應首先考慮電氣自動化系統的適用性,滿足供電設備的穩定性、可靠性要求和用電設備的電力負荷容量要求以及電氣設備度對控制方法的要求等。在設計配電系統時,除了要滿足電氣設備和用電設備的運行要求外,還要確保電力系統的可靠、靈活、易控、穩定、高效等。其次,重點考慮電力系統的穩定和安全性,第一要確保電氣自動化系統線路具有良好的絕緣性,第二,在設計走線時,應嚴格控制水平導線的絕緣距離,第三,確保導線的動態穩定、熱穩定和負荷能力的裕度,保障電氣自動化系統運行中配電設備和用電設備的安全、穩定性,同時應做好電氣自動化系統的接地和防雷設計[2]。
3 節能技術在電氣自動化中的應用
3.1 加裝有源濾波器
電網線路中的大量諧波易導致電氣自動化系統中的電氣設備出現誤操作,為了提高電氣自動化系統的安全性,可在電氣設計時加裝有源濾波器,消除電網的大量諧波,降低電氣自動化系統的線路損耗。隨著電網線路中各種電氣設備數量不斷增加,電網線路諧波也不斷增加,這時基波電壓和諧波阻抗電壓易發生重疊,導致電力系統電壓發生不同程序畸變,引起電氣設備誤動作。在電氣自動化系統中加裝有源濾波器可有效解決這個問題,有源濾波器使用功率寬、動態性能好、反應速度快,并且可有效補償電網線路的無功功率,通過有源濾波器過濾電網線路的諧波,有效減少電氣設備的誤操作和誤動作,提高電氣自動化系統的節能效果。
3.2 加裝無功補償裝置
在電氣自動化設計中,可適當加裝無功補償裝置,減少電路損耗,確保電網的運行效率和運行質量,提高電力系統的安全性和穩定性。通過加強無功補償裝置補償電網線路的無功功率,應滿足以下要求:其一,根據電網無功功率情況,設置無功補償裝置的投切參數物理量,可有效避免無功補償裝置發生投切震蕩、無功倒送等情況;其二,安裝無功補償裝置時,對電網線路的局部區域進行就地補償,特別是用電量較大的線路,不僅可保障電網供電質量,而且可有效減少電網線路無功功率的長距離傳輸,具有顯著的節能效果;其三,為了獲得更好地武功補償效果,在選擇無功補償裝置的投切方式時,由于無功補償裝置的分擔方式、投切開關方式、按編碼分配方式、按比例分配方式等難以達到預期的無功補償效果,因此最好采用具有調節平滑、跟蹤準確、適應面廣等特點的模糊投切方式[3];其四,在使用無功補償裝置對電網線路進行無功功率補償時,要根據電氣自動化系統的具體運行參數值,如目標功率因數、配電電壓值、電流負荷等,來合理確定電容器容量。
3.3 優化變壓器選擇
為了提高電氣自動化系統的節能效果,應優化變壓器的選擇,一方面,電氣自動化系統應盡量選擇節能型變壓器,降低變壓器的有功功率損耗;另一方面,變壓器電氣設計,通過在三相電源上均勻分解單相設備、單相無功功率補償裝置、三相四線制供電等方式,減少電網線路的不平衡負荷,具有良好的節能效果。
3.4 減少線路傳輸損耗
由于電網線路上有電阻,在電能傳輸過程中不可避免會產生有功功率損耗,雖然這部分損耗不可能完全消除,但是可通過一定措施,最大程度的降低線路損耗。第一,增大導線橫截面積,在確保電氣自動化系統的電氣特性基礎上,適當增加導線橫截面積,降低導線電阻,從而減少線路損耗;第二,合理設計布線路徑,電氣自動化系統設計在導線布線時,應合理設計布線路徑,避免線路過度彎曲,可有效減少導線電阻;第三,減少負荷中心和變壓器之間的距離,縮短供電距離,減少電網線路傳輸電能的功率損耗;第四,為了減少電網線路電能損耗,盡量選擇電導率較小的導線材質,提高電網線路的節能性。
4 結語 [本文轉自DylW.Net專業提供寫作物理教學論文和職稱論文的服務,歡迎光臨Www. DylW.NEt點擊進入DyLw.NeT 第一 論 文網]
在節能減排的社會大環境下,電氣自動化節能設計引起人們的廣泛關注,結合電氣自動化系統的運行要求,積極應用多種節能技術,優化電氣自動化系統節能設計,最大限度地發揮節能技術在電氣自動化中的作用,減少電網損耗,實現最大化的經濟效益和社會效益。
參考文獻
中圖分類號:F407.6 文獻標識碼:A 文章編號:
隨著世界能源的大規模使用及其不合理的浪費,能源的短缺越來越引起發達和發展中國家的普遍關注。其中,電力能源的耗費和電力設計也引起了人們的高度重視。人們在追求智能樓宇、博物館建筑、住宅樓和校園建筑的舒適、安逸、安全和人性化的同時,也開始注重電氣自動化工程的節能設計,既要做到合理、達到用戶使用需求,又要兼顧到節能設計。
1電氣工程設計原則
1.1優化供配電設計。促進電能合理利用
在做電氣工程設計時首先考慮的是適用性,就是要能為電氣設備的運行提供必要的動力:為在建筑物內創造良好的人工環境提供必要的能源;應該滿足用電設備對于負荷容量、電能質量與供電可靠性的要求;應能保證電氣設備對于控制方式的要求,從而使電氣設備的使用功能得到充分的發揮。做到供電系統高效、靈活、穩定、易控、多樣、便捷、暢通。其次考慮的是安全性,電氣線路應有足夠的絕緣距離、絕緣強度、負荷能力、熱穩定與動穩定的裕度;確保供電、配電與用電設各的安全運行:有可靠的防雷裝置:防雷擊技術措施;在特殊功能的場合下還應有防靜電、防浪涌的技術措施;按建筑物的重要性與火災潛在危險程度設置相應必要的技術措施。在滿足電氣工程的實用性和安全性的基礎上,利用先進的技術,優化供配電設計。促進電能合理利用。
1.2提高設備運行效率。減少電能的直接或間接損耗
在滿足建筑物對使用功能的要求和確保安全的前提下,盡可能減少建設投資,最大限度的減少電能與各種資源的消耗。選用節能設備、均衡負荷、補償無功、減少線路損耗、降低運行與維護費用,提高電源的綜合利用率,提高設備運行效率、減少電能的間接或直接損耗。
1.3合理調整負荷。
選取合理的設計系數,提高負荷率和設備利用率在滿足建筑物對使用功能的要求和確保安全的前提下,設計時盡可能提高電能質量、合理調整負荷、選取合理的設計系數、在特殊用電的情況下選擇合理的節能措施,提高負荷率和設備利用率節約電能。
2電氣自動化節能技術
在進行電氣自動化的技能設計時,主要就是希望能夠通過一些可靠的新技術和新思路來保證設備的安全運行和成本的有效控制。在實際的設計與施工過程中,可以從多個角度多個方面來實現,下文中分類簡述之。
2.1減少電能傳輸的損耗
電路線路上必然會存在電阻,因此只要有電流通過線路就會產生有功功率能耗,對于這樣一種形式的能量損失,我們就需要根據其能耗的機理來進行設計處理,考慮到線路上的電流是不允許改變的,因此就只能夠在線路的電阻上做文章,也就是說,只要能夠在不影響線路正常運行的狀況下減小線路上的電阻,就能夠有效的起到節能的作用。我們更進一步的來探討,與線路電阻有關的是線路自身的電導、線路截面和線路的長度,相應的節能方式也就可以分為三個大類:一是選用電導率比較小的金屬材質來作為線路的輸電導線;二是盡可能的減少線路的長度,這一點可以通過線路少走彎路、不走回頭路來實現;三是適當的增大導線截面的面積。
2.2無功補償
在電氣自動化系統中,無功功率占有供配電設備的很大一部分容量,因此增大了線路的損耗,從而造成電網的電壓下降,從而大幅度影響到電能質量和電網的經濟運行。因此,為了實現無功就地平衡,減少損耗,可以選用恰當的無功補償設備,這樣也能夠有效提高社會和經濟的雙重效益。具體而言,對無功補償設備有以下幾點要求:一是在使用電容器補償時,電容器容量的確定應該根據具體參數,如目標功率因數、配電電壓的容量、負荷等等,通過對這些參數的計算來確定;二是為了達到良好的補償效果,應該采用集調節平滑、跟蹤準確、適應面廣等優點為一體的模糊投切方式,因為以前的補償電容組中電容器的分擔方式、投切開關的方式、按編碼配置的方式、按比例分配的方式等,都不能達到現在我們想要的補償效果;三是最好選擇無功功率作為投切參數物理量,以有效防止投切振蕩、無功倒送等情況的發生。此外,無功補償裝置最好就地安裝,實行就地補償,這樣才能使線路上的無功傳輸減少,達到節能的目的。
2.3使用有源濾波器
為了有效避免與電網聯結電氣設備的誤動作,就必須消除諧波,而消除諧波最有效的方法就是使用有源濾波器。誤動作主要是由于電氣設備數量的增加,產生的諧波越來越多,又由于這些諧波電流在電網阻抗上產生的電壓與基波電壓重疊,就會引起電壓的畸變,從而造成電氣設備產生誤動作。概括起來,有源濾波器主要以下特性:具有優異的動態性能;反應快;能使功率范圍更寬大等,能使無功補償達到更好的效果。一般情況下,采用有源濾波器對產生的諧波進行過濾,在電氣設備誤操作之前就能夠將其阻止,使電氣設備的運行更加有效率,從而達到節能的目的。
2.4選擇電壓等級
電壓等級的合理配置同樣能夠起到較好的節能效果,一方面是處理好高壓和低壓配電的電壓等級選擇,另一方面就是在進行供電電壓的確定時,需要綜合性的考慮多方面的影響因素來進行,包括用電設備的性質、設計的前景規劃、電網的發展計劃以及供電回路的數量等。
2.5供配電系統的設計
通過供配電系統的合理設計來實現節能無疑是最為直接也最為有效的方式之一,具體來說可以從以下三個方面來著手進行:一是盡可能的減少配電的級別,這樣能夠有效的提高供配電系統的穩定性和可靠性;二是要要結合實際的用電狀況來對供配電的狀況進行確定,盡可能的保證變壓器處于負荷的中心位置,這樣就能夠最大程度的降低供電半徑,從而實現電力節能,并且,這樣一種節能方式還能夠一定程度上提高供電的質量。
2.6提高自然功率因數
自然功率因數就是在沒有配備無功補償裝置的供配電系統中有功功率與無功功率的比值。用電設備根據其性質可以分為直流、電感和電容三大類,而在實際的應用中通常這三種性質的電器都會同時存在,這時候系統中就會因為感性和容性電器的存在而產生一部分無功功率,我們所需要做的就是通過系統自身超前的無功引入將其抵消掉。從這樣一種狀況中我們就可以看到,提高功率因數的好處就在于能夠在保證負荷有功功率不發生任何變化的情況下降低無功功率來實現線損降低的目的。在實際的設計過程中,實現功率因數降低的方式有兩種:一是直接采用功率因數較高的同步電動機,二是采用電容器來實現補償。
2.7照明節能
在電氣自動化的節能設計中,還可以通過照明節能來實現,具體來說同樣是有兩種方式,一種就是直接利用高效光源,傳統的白熾燈雖然簡單便宜,但是其發光的效率比較低;另一種就是充分的利用自然光,這就需要對構筑物的門窗進行擴大,或者是對建筑物或者是構筑物選擇一個較好的朝向。
3結束語
社會還在不斷的發展,電氣系統也隨著社會的發展在不斷的進步,而對于電氣自動化中的節能技術而占也正處于發展階段。現在的節能技術能夠達到節能的效果,而今后研究的節能技術將會朝著更好的方向發展。而現在要做好電氣自動化的節能設計則應該從導線的選擇到最后安裝的完成都應該做到最好,并且還要讓節能技術在電氣系統中發揮到最好的效果。
參考文獻:
抽油機節能技術在油田推廣應用。一是在管理方面,推廣應用抽油機井系統優化軟件與單井自動化監控系統,從源頭把關,保證系統效率。二是在硬件方面,主要包括抽油機、電動機、控制柜節能技術應用;應用節能電機,如:高滑差電機、永磁交流電機、多繞組電機、雙轉子電機等節能技術;空抽控制柜、變頻控制器和無功補償箱等控制裝置。三是從全年費用“盤子”中,分離出專項費用,實現“專款專用”。選擇遵守以下基本原則:
優先原則:根據區塊實際特點,在保證油井最佳產能的前提下,優化參數設計、精確調整運行參數。
適用原則:通過現場適應性、實用性試驗,優選匹配最佳、節能效果最好的節能產品推廣應用,避免盲目引進。
主次原則:以節能電機為主,以節能控制箱為輔的原則,同時兼顧舊機型抽油機和普通舊電機的節能技術改造,充分合理發揮節能設備優勢,從而達到在較少資金取得較好的節能效果。
規模原則:節能拖動裝置在一定范圍內可降低電功消耗。
2.論證節能技術與試用驗證
2.1節能技術論證
一般用節能抽油機、控制箱等節能設備較多。篩選永磁電機、空抽控制器、低壓無功計量補償裝置等節能設備,并分段實施。
交流永磁電機 采用稀土永久磁鐵代替勵磁繞組激磁,沒有轉差損耗,定子電流減小,功率因數高,電機在負載變化和電網電壓波動時,不存在速度波動,沒有機械傳動過程損耗。
直流無刷永磁電動機 是一種典型的機電一體化結構。電動機定子繞組多做成三相對稱星形接法,同三相異步電動機十分相似。轉子上粘有已充磁的永磁體,為檢測轉子極性,在電動機內裝有位置傳感器(霍爾元件)。驅動器由功率電子器件和集成電路等構成,其功能:接受電動機的啟動、停止、制動信號,以控制電動機的啟動、停止和制動;接受位置傳感器信號和正反轉信號,用來控制逆變橋各功率管的通斷,產生連續轉矩;接受速度指令和速度反饋信號,用來控制和調整轉速;提供保護和顯示等。
空抽控制器 是美國漢諾威專利技術,通過高分辨率傳感器檢測抽油機電機動力線電流、電壓及相位角,計算出電機運轉實時有功功率、無功功率,并根據抽油機上行、下行電流變化與抽油機加載、卸載過程的關系準確描述出抽油機加載及卸載過程的電流運行軌跡及加、卸載過程的時間變化,將采集到的數據存儲在主控制器的存儲區中,并對預置在芯片里的具有廣域代表性的數學模型進行個性化修正,找出真實反映每臺抽油機實際運行情況的電流、功率及負荷的變化規律,達到對抽油機智能化、科學化管理。通過科學控制間機抽井的啟、停狀態,防止油井空抽,達到節省能耗、降低磨損的目的。
抽油機變頻控制器 是一種輸出頻率可調的電力拖動設備,從電機轉速公式:N=60f/p×(1-S)得出,電機轉速與頻率成正比,電機在保持磁通量不變,在電壓與頻率之比為恒定值狀態,功率與電壓成正比,功率與頻率也成正比,下調頻率能降低電機輸出功率,達到節能的目的。
雙轉子柔性電動機 由兩臺同軸不同功率的異步電動機組成,互為主輔電機,不同負荷下分別對應著主電機、輔電機、主輔電機同時運行三種狀態。自動控制裝置可根據抽油機負載情況,控制運行狀態的轉換,使其運行在最佳狀態。
抽油機機井整體工藝參數優化 在保證產液量的情況下,抽油機井整體工藝參數優化技術采用損失功率最低或機械采油成本最低為原則的設計方法,合理優化抽油機井桿柱、管柱、泵型、電機、調整沖程、沖次等抽汲參數,使抽汲系統達到最優,能對對檢泵作業井的參數設計和新投產井機、桿、泵選擇及能耗進行預測和分析。
2.2試用驗證
2006年開始,組織各采油廠對永磁交流電機、摩擦換向式抽油機、智能變速多功率超高轉差電機、直流無刷永磁電機、空抽控制器等技術產品,選擇不同的油田、油井進行試裝;并對節電情況進行節能測試,作如下對比。
節能率測試結果對比
③.截止2009年底,在油田隨檢泵作業應用抽油機整體工藝參數優化技術600多口井次,實施優化后,泵徑增大130口井,泵徑減小52口井,沖次降低250多口井,沖次增大10口井,調大沖程16口井,應用小功率永磁電機178口井。
④.雙轉子柔性電動機:2007年現場試驗4口井,平均有功功率降低0.91kW,無功功率降低13.7kVar,運行電流降低20.54A,平均單井日節電38.84kwh,節電率達20%。
⑤.加裝抽油機空抽控制器、變頻器;摩擦換向式抽油機等技術改造后,節能效果也比較明顯效。
4.認識、體會與努力方向
機械采油是一個系統工程,應將采油工藝、油藏條件、地面設備、地面條件等有機結合起來,結合抽油機、油井效用年限,綜合考慮,才能取得最佳的經濟效益。
節能抽油機電機或節能控制裝置是可以降低電能消耗,降耗低碳是進一步提高抽油井效率的主要手段之一,但要增加技術與管理環節,系統可靠性要降低,維護管理成本會相應地增加,只有加大應用規模,取得規模效應,才能實現好的經濟和社會效益。
節能型抽油機是發展方向,能與油井負荷相匹配,并有完善的保護功能;有數據采集和存儲功能;聯網和通信功能以及遙控遙測功能;并能適應油田的野外環境要求,操作簡單,智能化程度高。
自動化控制是攻關方向。應用微型計算處理機和自動適應電子控制器進行控制、監測,具有抽油(液)效率高、節電、功能多、安全可靠、自動化程度高、經濟性好、適應性強等特點、功能。
參考文獻:
[1]于海迎.抽油機節能技術及其發展趨勢.石油和化工節能.2007. 2;
[2]徐甫榮,趙錫生. 抽油機節能電控裝置綜述. 電氣傳動自動化.2004.06;
[3]趙來軍,倪振文,職黎光,劉剛,黎若鵬. 抽油機變頻控制技術.采鉆工藝;
中圖分類號:TE08文獻標識碼: A
引言
智能化建筑是時展的產物,智能化建筑的發展為整個建筑行業帶來了新的挑戰,其中智能建筑節能技術的發展需要我們給予高度重視。目前智能建筑的節能問題依然存在,并沒有達到理想的節能效果。針對這一問題,我們必須要做好與建筑節能相關的智能化系統的規劃設計,解決施工中的資源浪費現象,不斷提升節能技術水平,使智能建筑實現其最佳節能效果,從而有效降低智能建筑的能源消耗,堅持走可持續發展道路。
一、智能建筑的概述
智能建筑是指通過將建筑物的結構、設備、服務和管理根據用戶的需求進行最優化組合,從而為用戶提供一個高效、舒適、便利的人性化建筑環境的建筑。智能建筑是集現代科學技術之大成的產物。其技術基礎主要由現代建筑技術、現代電腦技術、現代通訊技術和現代控制技術所組成。通過創造出一個高效、舒適、安全的建筑環境,降低日常使用過程中各個環節的費用,盡量節省能耗和日常管理的各項費用,保證人們的工作正常有序的進行,從而提高建筑管理和服務的水平,使投資能得到一個良好的回報。
智能建筑是通過對建筑物的四大基本要素,即結構、系統、服務和管理,以及它們之間內在聯系的優化設計,提供給人一個投資合理同時擁有幽雅舒適、便利快捷、高度安全的高效環境空間。智能建筑物能夠幫助建筑的擁有者,財產的管理者感受到在諸如費用開支、生活舒適、商務活動和人身安全等方面得到最大利益的回報,這也是智能建筑設計的目的所在。
二、智能建筑節能技術發展現狀
1、空調、照明等方面存在浪費現象
智能建筑大量采用了自動化設備,設備運轉時間較長,這就使得智能建筑的電能消耗比起一般建筑來說要高很多。智能建筑一般采用的是中央空調,室內溫度設置不合理、空調裝機冷量過大或者設備散熱等問題都會給空調帶來不必要的負荷,這就造成了能源的大量消耗。另外,智能建筑在燈光照明方面也存在著一定的浪費現象。如在室外陽光充足的時候,室內也會存在燈火通明的情況。建筑的照明設計不夠科學,人為的照明能量消耗,使得建筑電能的節能目達不到。
2、智能建筑技術本身存在一定的問題
雖然建筑智能化技術在不斷的提高,在建筑設計、設備安裝維護等方面也有一定的進步,但是建筑智能化仍然存在著部分工程技術問題,同時管理人員的水平也參差不齊,許多智能建筑管理人員無法有效的應用建筑智能化系統。目前來說,許多核心的智能化設備需要通過進口,國內管理人員不完全清楚智能化設備的運作,在操作過程中出現了一些問題,不能使設備達到最佳節能效果,從而造成了一些能源浪費現象。
3、智能建筑建設規劃不到位,導致施工過程中出現了浪費現象
在智能建筑施工過程中,由于建筑規劃不到位,也會使得施工過程中出現了浪費現象。如對施工人員在用電、用水無法形成有效的控制,會造成施工過程中水電的浪費。在購買建筑材料時,沒有規劃性,對市場了解不夠,不能選擇新型的節能建筑材料,從而造成了建筑材料的浪費。另外,對智能建筑施工過程中造成的垃圾處理不注重節約,有些處理方式非常簡單,只是一味的填埋或擱置一旁,不能夠對建筑垃圾做到循環利用,也造成了一定的浪費。
三、智能建筑節能新技術
1、無線傳感器網絡技術
應用無線傳感器技術構建智能建筑網絡具有得天獨厚的技術優勢和應用前景。結合智能建筑節能的特點和實際需求,運用切實可行的數據傳輸協議,能實現智能建筑節能無線傳感器網絡信息的優先級傳輸,保證節能系統穩定、可靠、高效的運行。
無線傳感器網絡的信息感知主要是用溫濕度、照度、氣體濃度等傳感器對實際物理環境進行感知,實現數據采集的功能。為保證智能建筑節能系統的高效運行,準確的信息采集顯得尤為重要。采用的傳感器包括紅外、溫濕度、照度、二氧化碳濃度等傳感器。
無線傳感器網絡具有易于部署、成本低等特點,已成為建筑節能改造領域不可或缺的技術之一。利用無線傳感器網絡對物理環境的感知,將環境信息數據通過自組織多跳的方式傳送至服務器。一方面無線傳感器網絡可以通過先進算法對智能建筑的空調、燈光等設備進行控制;另一方面,服務器決策者可以通過主機控制器對某個設備直接控制。
2、樓宇照明節能新技術
在樓宇控制系統中,常用的控制策略是通過時間表的方式,不同時間觸發照明的啟停及調節,這種方式實現了照明控制的自動化。
為完善的控制和取得更好的節能效果,目前已發展出成熟的智能照明技術,采用分布式的系統結構,布線方式為總線式,具有較高的性價比和可靠性,而且易于擴展,有很高的靈活性。智能照明協調可以實現的主要功能為:啟停控制、開關狀態檢測;室內外照度檢測;調光控制;場景控制;人體感應控制;手動、遙控控制。典型的智能照明控制系統節能效果如下圖。
3、門禁一卡通技術
傳統的門禁系統屬于安防的一個子系統,隨著安防系統網絡化技術的發展,視頻監控、門禁和防盜報警功能已進一步融合,邁向高度集成化,體現了現代智能化節能管理的要求。
通過一卡通刷卡進行出入管理的同時,通過控制器實現對報警系統的撤防或布防。正常情況下,刷卡撤防只針對有權限的人員通過后自動實現撤銷特定的防區:在人員離開房間時,通過刷卡加密碼的方式,進行布防,同時聯動關閉室內所有燈光、空調風機,以實現智能化節能管理。
另外一個重要的應用是一卡通和酒店客控系統融合。當客人離開房間時,客人順手取走房門卡,節電開關延遲一定時間后自動斷電,確保節能和安全。有的酒店還建立了重要客人數據庫,客人登記時,客房空調自動開啟,客人到達時,房間已達到該客人喜好的溫濕度,在節能的同時,還提高了服務質量和水平。
4、綜合布線系統“全光網”技術。
綜合布線系統是智能建筑重要的通用傳輸系統。光纖的原料主要是石英,在地球上約占總礦藏的14%,可以說是取之不盡,用之不竭,且制造成本日益下降。光纖目前多被應用于網絡主干,即垂直主干子系統和建筑群子系統的系統布線,隨著光電轉換設備、光纖端口價格下降,光纖在水平子系統中應用呈上升趨勢。現代的第三方數據中心和智能建筑的綜合布線正在向“全光網”靠攏。“全光網”具有節省資源、保護環境、高帶寬、高可靠性和擴展性強的特點。
5、空調系統變風量技術
據統計,我國建筑物的能耗在國家總能耗結構中占30%~40%的比重,暖通空調系統設備耗電量占建筑物總耗電量的50%~60%。提高空調系統節能效能,是建筑節能研究的重要課題和方向。
變風量空調系統(VAV),是一種新型節能效果顯著地空調系統,是通過送入各房間的風量來適應負荷變化的系統。當室內空調負荷改變導致室內空氣參數變化時,空調系統自動調節進入房間內的風量,將被調節區域的溫、濕度參數調整到設定值。送風量的自動調節可以很好的降低風機動力消耗,降低空調系統運行能耗。
空調通風系統其它一些新技術如冷熱源群控技術、Lonworks技術、通透以太網技術近年來得到很快的發展,為現代建筑降低能耗、提高舒適度也發揮了重要作用。
四、加快智能建筑節能技術發展的探討
1、加強智能建筑有關技術人員的培訓工作,提高智能建筑節能技術水平
技術人員相關技能的培訓非常重要,對建筑節能有重要的意義,因此我們需要加強對技術人員的培養,可以組織優秀專家講座,對智能技術節能技術進行學習。另外,可以邀請智能設備商家對技術人員進行指導,使技術人員有實踐的機會,還要注重后續人才隊伍的培養,使我國的智能建筑節能技術得到進一步提高。
2、做好建設規劃,減少施工過程中的資源浪費
在智能建筑施工過程中難免會用到水電,使用過程一定要得到控制,不可過度使用,出現浪費現象。在建筑材料中,許多是不可再生的資源,要慎重選擇,我們盡量選用一些可再生資源,像是石膏、泡沫玻璃、廢棄植物纖維等,根據研究表明石膏類的建材經過燃燒后能量消耗比起水泥、石灰要低很多,這樣就可以做到能源的節約,石膏可以循環使用,利用石膏代替其它建材可以避免資源浪費,在建筑施工過程中盡量減少垃圾制造,保證建筑材料的利用率,不要浪費,從而進一步保證了未來資源的充足。
除此之外,還要有效的處理建筑垃圾,使垃圾得到充分的利用,因此在進行建筑垃圾處理時要慎重,不可一味的填埋及漏填擱置,要采取有效的處理方法,對于一些可以回收利用的就利用起來,像是一些石頭、沙子等都可以用來鋪路,在一些坑洼處用其進行填埋就很好,不僅有效的處理了垃圾還能節約了一部分用來修路的資金投入,可謂兩全其美。
結束語
智能是手段,節能是目的,建筑節能已日趨成為建筑智能化的發展方向,作為人居住和活動場所的建筑物要適應信息化帶來的變化,所以,在講求節約社會的今天,節能要從每一個方面做起,對于建筑這個耗能大頭,更應該做好榜樣,從材料、結構,技術等方面的一點一滴做好節能。
參考文獻
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A
1進行城市污水處理廠環保設計的重要性
能源是人們保證生活的基礎,有了能源,人們才可以有衣食住行,生活中的每一件事都離不開能源。而環境則是人們維持生活的必須元素。能源和環境是密切相關的,有了節能,才可以保護環境,生產工人算過一筆賬:節約一度電相當于節約0.4k標煤,4L凈水,減少0.272kg碳粉塵,0.03kg二氧化碳,0.997kg二氧化硫,0.015kg氮氧化物的排放。我國13億人口,平均每人每天節約一度電,一年下來可以節約2億多噸原煤,削減煤炭燃燒對空氣污染的總量的10%以上。
2 靠優化設計創建節能環保型污水處理廠
設計是一個構想,也是一件事的開端,設計的好,那么代表已經跨出了一大步。污水處理廠的設計,應采用更高的高度,更廣的范圍,更加先進技術和理念,這樣才會達到一個更高的標準,更好的節能和環保。初步設計對工程建設中節約投資和建成后取得好的經濟、環境、社會效益起著決定性的作用,批準后的初步設計是污水廠建設確定投資額、編制固定資產投資計劃、簽訂施工合同、簽訂貸款合同、組織設備訂貨、進行施工圖設計等文件的依據。國家明文規定:初步設計未經批準不允許施工,銀行不予撥放資金。
歷史上有很多的例子,證明了設計的重要性,要融合先進的技術、案例,套用成熟的藍本,以先進的設計圖為藍本,進一步的修改,提升。設計的好壞,與之后的花銷,成本和效率有著很大的關系,要盡量做到將設計內的毛病剔除,保證科學性、先進性、經濟性、合理性、節能性,使設計方案達到最好。
3 靠提高污水處理的自動化水平創建節能環保型污水處理廠
眾所周知,一個工廠的自動化水平越高,就代表著這個企業的科技水平與經濟效益越高。自動化水平是保證節能環保的前提,這樣才能高效的處理污水,更加經濟,高效。
污水的處理需要在一定的溫度,壓力、流量、液位、濃度等工藝條件下進行。但是,由于種種原因,這些數字總會發生一些變化,與工藝設定值發生偏差。為了保持參數設定值,就必須對工藝過程施加一個作用以消除這種偏差而使參數回到設定值上來。所有這一些,手工操作是很難做到的,必須依靠自動化系統裝置檢測和調節。所以,自動化水平的高低與一個污水處理廠的效率,經濟有著直接的關系。例如,污水的流量必須與出水的量是一致的,如果來水多于出水量,那么就會把蓄水池溢滿,那上游就會被淹泡。污泥的存放溫度與位置也需要很高的要求,清理速度也需要保證效率,否則就將會導致排污池的堵塞,對于環保有很大的威脅。
隨著社會對于污水清理速度的需求不斷的增加,自動化污水處理已被很多地方提上了日程,而更多的需要自動化污水處理廠進行更新,自動化水平的提升進一步的增加了工作效率,使得自動化污水處理成為了必備條件之一。
4靠選用優質設備創建節能環保型污水處理廠
俗話說:磨刀不誤砍柴工,在做一件事的時候,好的工具也會給你帶來更好的效率,處理污水的設備一般都耗電量很大,所以應該在節能上多加力氣,而且處理污水時所產生的氣體具有非常強的腐蝕性,因為這兩個特點,我們在選擇設備這方面,應該選擇節能、耐用,防腐蝕性強的產品。雖然增加了很多的投資成本,但是換來的卻是經濟效益、環境效益、資源效益和社會效益的統一。不可以選擇那些低成本,質量不夠硬的設備,這樣的設備容易損壞,出事故,造成包括經濟,社會等多方面的負面影響,得不償失。例如:大容量設備選用10kV高壓電機比選用380V低電機節能顯著;水泵、風機如果引進變頻技術即可節能20%~60%,兩年內收回投資,而設備水下部分,應用不銹鋼代替原有的鋼結構,這樣會顯著地提高設備的抗腐蝕性。
選擇好的設備是一個方面,但是設備的保養更是重中之重,如果好的設備不經常保養,也是很容易損壞的,保養的好,設備的使用壽命便會延長,進一步的增強了節能的效果。
5靠安全生產創建節能環保型污水處理廠
安全問題一直以來都是很重要的一個環節,人們往往在這方面下足了功夫,避免發生一些不必要的事故,在設備等條件都滿足的情況下,人們對于安全的重要性就提高了起來。例如:污水處理廠的電氣設備有很多,應該經常保養,避免觸電事故的發生。而處理污水時所釋放的沼氣,是易燃易爆氣體,必須做好防火措施,污水、污泥中有很多有毒成分以及寄生蟲,工人工作后,必須及時的作出清理,這樣才能保證不被感染疾病。寄生蟲等。在世界上,很多的安全事故不斷的提醒著我們,安全是重中之重,只有解決了安全問題,工作才會有效率,節能環保的效果才會更上一層樓。
各種各樣的安全事故不斷的警示、提醒我們:必須高度重視污水處理廠的安全問題,必須牢牢樹立起“安全第一,預防為主”的思想,必須正確處理好“生產必須安全,安全促進生產”的辯證關系,這樣才能將污水處理廠的節能環保效果最大化。
參考文獻
一、我國石油資源的現狀以及石油化工泵節能的根本原因
隨著工業化進程的不斷加快,我國“十一五”科學技術發展規劃中明確提出了“突破節能關鍵技術,實現降低國內生產總值能耗”的戰略目標。石油是一個國家重要的戰略資源,也是人民日常生活中必不可少的能量資源。
但是我國石油等能量資源依靠國外進口的程度已經高達百分之四十七,不僅嚴重影響到了我國能源的安全,而且對于全面落實產業結構調整,節約資源,大力發展循環經濟的基本國策提出了挑戰。
作為石油化工等領域必不可少的基礎設備,機泵的節能技術的先進與否已經嚴重影響到了石油化工等能源的開發和成本結算。由于常年為了適應生產彈性的要求,石油化工企業大多數的機泵經常會出現“殺雞用牛刀”,“小馬拉大車”的情況。導致不少機泵的工業效能沒有得到合理的配制和發揮,經常造成不必要的浪費。因此,加大力度探討石油化工泵的節能技術啊,已經成為我們發展石油化工等重工業的必然趨勢。
二、石油化工泵的節能技術
1、輸送泵過剩揚程控制技術
為了適應生產操作的彈性要求和真正做到節能減排,維護數據質量的良好局面,加大能源統計分析力度,嚴格按照有關的技術指標的規定,積極的收集、整理、上報相關數據,增強技術指標統計工作的指導作用。方便更加深入的進行耗能原因的分析以及探討石油化工泵的節能技術的結構原理,切實做到節能減排,提高能效的根本目標。
輸送泵過剩揚程控制技術的關鍵是做到出口節流、進口節流、旁路調節以及根據具體情況,具體分析和實施是否需要切割葉輪外徑,減少葉輪數量、更換葉輪大小。
首先,由于應用輸送泵過剩揚程控制技術不適于調節要求太大的機泵,特別是具有陡降揚程性能曲線的機泵。所以出口節流成為機泵最常見、最簡單的調節方法。通過關小出口閥的方式來增加管線系統損失,減少工作流量。但是閥門的開度一般不能夠小于百分之五十,否則將會出現泵過大的情況。
其次,盡量避免進口節流比出口節流揚程少的情況發生,因為這種情況極有可能引起輸送泵過剩揚程控制技術、抽空,會隨時損壞機泵的軸承。因此,我們通常采用的方式是,利用對串聯運行的第二臺機泵的進口,吸入壓力較大的裕量。這樣不僅能夠避免多級泵因為軸力的突然改變而引起的零部件的損壞,更能夠節省能源,發揮機泵的最大效益。
除此之外,我們還可以通過旁路調節,即在機泵的出口管線旁設立另外一條管線,使部分液體返回泵的進口或者吸液罐。這樣就可以保障實際泵送量比需要量大,不至于出現因為低于最小流量而產生的液體過熱、氣蝕和震動。
除了上述的幾個基本方法以外,我們還可以通過根據流量或者揚程超過需要量的3%——5%時,切割葉輪外徑,降低其流量。但是值得強調的一點是,葉輪切割時候,一定要注意葉輪是否是原型葉輪,如果之前因為某種原因,已經對葉輪進行了切割,那么再次進行切割時一定要注意切割量的掌握情況。避免葉輪外徑和導葉內經間隙過大的情況發生;多級泵不能在進口處拆除葉輪,否則會出現因為阻力增加而導致的氣蝕現象。因此在多級泵的流量或者壓力調節較大的情況發生時,可以在排除端減少葉輪的數量并加定距套,保證機泵的正常運轉。
2、變頻調速節能技術在石油化工泵中的應用
隨著科學技術的進步, 通過應用變頻調速節能技術,我們可以更好的控制風機、泵類的負載量,進而達到節能減排的目標,換句話來講,變頻調速節能技術已經成為各個行業發展循環經濟的重要舉措,因此,變頻調速節能技術在石油、化工等多個領域得到了最廣泛的應用。
首先,變頻調速節能技術在化肥裝置渣油進料泵中的應用。以A-GA101渣油進料泵為例,該設備是將減壓渣油原料輸送到汽化爐,并合成氨裝置的重要設備。該系統的工作原理是通過采用控制出口閥門的方法進行控制,即利用差壓變送器檢測系統的流量信號送至PID調節器,并通過PID調節器來控制出口調節閥的開度和輸出控制信號,從而保持機泵流量的穩定。通過變頻調速節能技術在石油化工泵中的應用,我們不僅解決了源系統中節流量較大、浪費大量電能、控制度低、電機噪聲較大的問題,而且由于變頻技術的改造,機泵投入運行之后,操作工藝控制的更加平穩,變頻器的調節程度更加精準,不僅使系統控制的精準度達到了優化標準,而且節約了渣油進料泵的電源能量。
其次,積極實踐渣漿泵的多段調速變頻技術。在平時的生產環節中,尾礦泵是安全生產的重要組成部分,尾礦泵一般都是流水連續作業,在實際的生產過程中,尾礦系統的耗電量一般會比較大,因此,積極實踐渣漿泵的多段調速變頻技術是提高尾礦泵運行效率,實現自動化的重要保障。例如,某公司在利用花費裝置檢修的時候,針對3臺渣油進料泵進行了變頻優化節能改造。在經過調速變頻技術之后,工藝控制水平逐步平穩,系統控制精準度也大幅度提高,不僅減少了以前機泵控制系統的有關滯后現象,更使得機泵的運行壓力日趨平穩,工藝運行指標也得到了優化。
參考文獻:
2.武漢大學后勤保障部湖北武漢430072)
【摘要】模糊控制是以模糊集合論、模糊語言變量和模糊邏輯推理為基礎的一種計算機數字控制技術。本文以工程實例詳細地介紹了模糊控制節能技術系統的構成,功能和特點,為中央空調的控制提供了全新的理念。
關鍵詞 模糊控制;節能技術;系統
Applicationofafuzzycontrolofenergy-savingtechnologyonthecentralairconditioner
DuanZhaoxia1,LeiBingshan2
(1.ProcurementandBiddingCenterofWuhanUniversityHubeiWuhan430072;
2.WuhanUniversityLogisticsOfficeHubeiWuhan430072)
【Abstract】Fuzzycontrolisacomputernumericalcontroltechnologybasedonfuzzysettheory,fuzzylanguagevariableandfuzzylogicreasoning。Inthisarticle,weIntroducestheCompositionofsystem,functionandcharacteristicsofEnergysavingtechnologiesoffuzzycontrol,andprovidesanewideaforthecontrolofcentralairconditioner.
【Keywords】Fuzzycontrol;Energysavingtechnology;System
1.引言
(1)公共和民用建筑空調系統的負荷主要來自于圍護結構傳熱(包括太陽輻射)、新風負荷和室內熱源。圍護結構和新風負荷是隨室外氣象條件而變化,室內熱源則是隨人員散熱量、設備散熱量逐時變化,因此,空調負荷是逐時變化的。由于空調系統一般是按照設計最大負荷來選擇冷水機組及水泵,且水系統的設計又考慮了10%~20%的富裕量,因此,空調系統絕大部分時間都在部分負荷下運行。現階段大多數大型建筑空調水系統均為定流量系統,在運行過程中水流量不能跟隨負荷變化,水泵始終按照設計負荷全速運行。因而冷水機組和水泵容量遠遠大于實際需要,空調系統的運行費用居高不下。因此,構建一種自動分析和控制的系統,確保系統始終在最佳工況下運行,是降低系統運行能耗最有效的方式。
(2)本文以我校某醫院內科(移植醫學)病房綜合樓(7.2萬m2)中央空調所安裝的節能控制系統為例,全面闡述該套節能控制系統組成和控制方式。該系統中央空調由3臺直燃機、4臺冷凍水泵、4臺冷卻水泵以及6組冷卻塔風機共24臺風機組成。系統機房運行最大負荷輸入功率627KW/h,冷凍水泵及冷卻水泵實行3用1備的原則,冷卻塔風機根據冷卻出水溫度變化變頻自動開啟。末端最大輸入功率340KW/h,按正常的運行工況看,該系統的在夏天開機狀態下的運行能耗為967KW/h,即每小時耗電量967度電左右,夏季全天的耗電量超過1.8萬度電。
2.模糊控制節能技術的系統組成
2.1模糊控制的概念及組成。
(1)模糊邏輯控制(FuzzyLogicControl)簡稱模糊控制(FuzzyControl),是以模糊集合論、模糊語言變量和模糊邏輯推理為基礎的一種計算機數字控制技術。通過系統的運行狀態參數采集,被控過程的信息歸納以及數據總結,利用庫存數據,把歷史數據與過程狀態參數結合起來,經過模糊計算推理,構成一組自適性完善的控制參數,適時自動優化群控策略,確保系統在不同負荷條件下始終以最佳工況運行,從而最大限度地降低系統運行能耗。
(2)系統節能控制組件包括:模糊控制器(數據庫、邏輯推理機、信號輸入輸出接口、處理器等)、變頻器、信號輸入反饋連接、動力連接、CRT觸摸屏界面等。基于模糊控制的中央空調變流量系統框架如圖1。
2.2主控模糊控制器。
主控模糊控制器由模糊化接口、數據庫、規則庫(知識庫)、推理機、解模糊接口等構成。它的輸入變量都選用受控變量,能夠比較準確的反映受控過程中輸出變量的動態特性。其中相關參數的采集是通過現場模糊控制箱中的PTIU模塊和SIU模塊對系統參數進行采集,主機工況通過DIU模塊采集,系統掃描周期為0.5秒,用半雙工的方式將所有模塊連接,并實時的將數據傳給上位機數據庫,數據庫中的數據不斷的以歷史數據及規則庫中的數據進行交換,模糊控制器不斷的對數據進行優化,并根據模糊控制預期算法模型和系統特性及循環周期,通過推理預測未來時刻系統的運行參數,達到對系統參數的優化,主控模糊控制柜置于空調機房中,通過通訊線纜與冷凍水泵智能控制柜、冷卻水泵智能控制柜、冷卻塔風機智能控制箱、現場模糊控制箱等設備連接。通過協議解析,與各控制柜進行通信,通過對空調系統全面的參數采集,實現對空調系統運行的集中監測、控制和管理。
2.3冷凍水(冷卻水)模糊控制系統。
(1)冷凍水模糊控制系統設置水泵智能控制柜4套(冷卻水模糊控制柜4套),實現對空調系統的4臺冷凍水泵變頻節能控制。每臺水泵智能控制柜經通訊導線與主機模糊控制柜連接,并接受、反饋和執行由控制系統發出命令。根據模糊預測算法模型、系統特性及循環周期,通過統計的方法計算出空調主機的輸出負荷,推理預測未來時刻系統的運行參數,達到冷凍水回水溫度的精確控制,在保證服務質量的前提下,最大限度的利用溫差空間,降低水泵運行能耗(冷凍水溫度運行區間見圖2)。
(2)水泵智能控制柜設置就地/遠程轉換開關,轉換開關置“就地”位可在柜上進行水泵起、停、調速,當處“遠程”位時,由模糊控制器控制空調主機、冷凍水泵起、停,對冷凍水泵進行速度調節。模糊控制器依據所采集的實時數據及系統的歷史運行數據,計算出負荷需用制冷量及最佳溫度、溫差、壓差和流量值,并與檢測到的實際參數作比較,根據其偏差值控制冷凍水泵的轉速,改變其流量使冷凍水系統的供回水溫度、溫差、壓差和流量趨于模糊控制器給定的最優值。
(3)當水泵智能控制柜啟動后,模糊控制器向對應變頻器發出控制指令,變頻啟動冷凍水泵,冷凍水泵啟動后,按模糊控制器輸出的控制參數值,調節各冷凍水泵變頻器的輸出頻率,控制冷凍水泵的轉速,動態調節冷凍水的流量,使系統在保證末端空調用戶的舒適度需求的同時,可實現最大限度的節能。
2.4冷卻風模糊控制系統。
(1)冷卻塔風機控制系統設置冷卻塔風機智能控制箱4套,冷卻塔風機智能控制箱6套以及閥門控制箱5套,箱內配置數字量接口單元以及相應控制電路,用于自動控制6組24臺冷卻塔風機的啟、停;冷卻塔風機智能控制箱經通訊總線與模糊控制柜連接,從而實現塔風機的自動啟動、停止控制。
(2)模糊控制器依據當時的環境溫度、濕度、末端負荷、冷卻塔效率特性、空調系統散熱量,進行模糊推理運算,計算出系統最佳轉換效率對應的冷卻水的進口溫度,并控制冷卻塔風機的運行臺數,動態調節冷卻塔風機的風量,使冷卻水的進口溫度逼近最佳冷卻水進口溫度,從而保證中央空調系統隨時處于最佳效率狀態下運行。本系統中閥門和冷卻風機聯動運行。
3.系統功能
3.1運行狀態監控。
(1)系統軟件界面采用三維流程圖顯示,可在CRT上直觀的反映現場系統的管路及設備的安裝布置狀況。流程圖上顯示了各個設備的一些主要參數,以便于操作員可以直接觀看。操作員可以在流程圖上點擊任意設備進入該設備參數的詳細顯示/控制界面(運行管理界面見圖3)。
(2)在各個界面上可完成中央空調系統工藝設備狀態的監控,包括制冷機組的運行/停止/故障狀態,單位時間能耗,累計能耗,單位時間制冷(熱)量,累計制冷(熱)量,累計運行時間等。同時可監測水泵(風機)的運行/停止/故障狀態,運行頻率,單位時間能耗,累計能耗,累計運行時間等以及閥門的開/關狀態,故障等。同時,也可實現對中央空調系統各熱工參數的監控,包括溫度、壓力(差)、流量、熱量等。
3.2系統控制模式。
(1)本控制系統設置有“運行策略”,在“運行策略”中提供了手動工頻軟啟動、變頻自動、變頻手動等多個控制模式供用戶選擇使用(控制模式選擇界面見圖4)。
(2)手動工頻軟啟動控制方式:在各個智能控制柜或現場模糊控制箱上,將變頻/旁路開關打到旁路上,由操作人員在現場直接進行啟動、停止或調節操作。此時軟件系統不能進行任何關于設備啟停的操作。當系統出現故障時,可使用“手動工頻軟啟動”模式實現設備的工頻運行,為系統提供了一種備用的使用方法。
(3)變頻自動控制方式:系統將按照預先設定的設備關聯方案、時間表、節能優化方案,由控制程序自動實現設備或執行機構進行啟動、停止或調節操作。此時系統采用具有人工智能的模糊控制,根據系統的負荷及歷史運行記錄來推斷該狀態下應該啟動哪些設備,所有設備均是根據模糊規則和優化算法模型來自動控制,以實現經濟高效運行。
(4)變頻手動控制方式:在各個智能控制柜或現場模糊控制箱上,由操作人員在現場直接進行啟動、停止或調節操作。此時軟件系統不能進行任何關于設備啟停的操作。當系統出現故障時,可使用“變頻手動控制”模式實現設備的人工手動調頻運行,為系統提供了一種備用的使用方法。
3.3設備關聯、系統群控及泵組優選。
(1)自動關聯:在模糊控制狀態下,按照設備運行的時間或設備故障情況,由程序自動組合設備(執行機構)之間的關聯關系。
(2)人工關聯:在系統組態過程中,由操作員根據實際需要制訂關聯計劃,來指定設備(執行機構)之間的關聯關系。
(3)自動機組群控:自動機組群控控制模式可根據根據流量與溫差來計算當前負荷(或直接通過能量表測量出負荷),并以當前負荷大小、歷史負荷記錄及負荷變化率,通過模糊推理規則來推斷當前最佳的主機運行方案,同時經過相應的安全性判斷之后確定最佳的主機運行臺數及需要投入運行的具體機組。系統根據負荷來自動啟、停主機,且負荷設定分為多個級別,可靈活避免中央空調機組的喘振現象出現,同時挖掘制冷機組的最大節能空間。
(4)基于時間策略的機組群控,是依據預先設置的“時間表單”自動啟動或停止相關設備。用戶可根據氣候變化和實際需求情況,制訂相應的時間表,由程序按照事先設定的時間自動起停設備或開關執行機構。在自動控制過程中,系統實時計算當前負荷所需的冷凍水流量,并推算在滿足該流量及壓力條件所需運行的并聯冷凍水泵臺數及其工作頻率,使該狀態下所消耗的功率最小,以實現最佳節能。
3.4控制參量的設置、權限管理及計量。
(1)在設備顯示/控制界面,可完成對各設備的監測,也可設置或修改系統運行參量和設備控制參量,包括:冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機、熱水泵電機遠程手動控制頻率設置;調節閥開度設置;主機冷凍水出口溫度低溫報警點;主機冷卻水出口溫度高溫報警點;主機冷凍水流量低報警點;管路壓力高、低報警點;冷量分支路計量。
(2)系統的用戶操作管理級別分為四級:普通級無需進行身份認證,只能監視設備運行狀態和參數。操作員級需要進行身份認證才能進入,可以進行設備啟停操作,修改設備運行參數,也可以修改自身密碼。管理員級需要身份認證才能進入,可以添加/刪除操作員,可以修改時間控制程序、服務質量需求和其他一些運行策略。用戶對超越自己權限的功能進行操作控制,系統將無任何響應。
(3)本控制系統設置了各種計量裝置或儀表,可實現的能耗計量包括:各個機電設備的電能消耗量,各個空調主機的能源消耗量和各個空調支路的輸出冷(熱)量。
4.模糊控制的技術特點
智能模糊控制技術,與樓宇自動化采用的PID(比例——積分——微分控制器)等控制技術相比,具有明顯技術特點:
(1)首先,它是以技術工程師的豐富實踐經驗和思維過程構建的模糊規則為依據進行推理與判斷,模擬工程技術專家做決策的過程來解決復雜專業問題。它無需對被控對象建立精確的數學模型,只需作模糊描述即可實現控制。
(2)其次,模糊控制是通過引入模糊邏輯語言變量及它們之間構成的模糊關系進行模糊推理,從而使計算機控制進入那些基于精確模型無法控制的區域,以便獲得基于精確模型控制所無法達到的精確控制效果。
(3)最后,鑒于模糊控制先進的控制功能,用它控制的變頻調速可以實現中央空調水系統真正意義上的變溫差、變壓差、變流量運行,使控制系統具有高度的應變能力,可根據對被控動態過程的參數收集識別,自適應地調整運行參數,以獲得最佳的控制效果。顯然,憑借著這種復雜非線性,才使得模糊控制成功地控制和克服了被控中央空調系統的非線性、時變性及不確定性等復雜性,從而達到很高的控制精度,實現中央空調系統的最優化運行——安全、舒適、節能。
5.結束語
該套模糊控制節能系統自2010年安裝調試完畢,至今已運行了4年,效果良好。通過對本地區類似項目進行比較和統計,該系統能耗大幅度降低,每年可節約能耗在50萬元以上。如果以設備使用壽命為15五年計算,可帶來至少700萬元以上的經濟收益。且在使用模糊控制中央空調節能系統后,中央空調系統實現了計算機管理,運行管理的自動化程度得到大大提高。同時,水泵實現在低頻狀態下啟、停,大大減少對電網的沖擊和對電機的磨損,減少設備的故障率,延長設備的使用壽命。實踐證明,它是中央空調這種多參量、非線性、時變性且參量間耦合很強的復雜系統最適宜的控制方式,也是目前最先進的控制方式。
參考文獻
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中圖分類號:TU201文獻標識碼: A
引言
能源是促進社會發展最為重要的物質基礎之一,目前世界范圍內所發生的能源危機已經讓各國在節約能源方面達成了共識,提升能源的利用效率勢在必行。
城市建筑集中供熱需要消耗大量的能源,如何可以有效的節約能源提升供暖的效率已經成為了建筑集中供熱采暖所面臨的重要課題。以下主要結合自身對于建筑集中供熱采暖的認識談幾點看法,以期可以更好的做好建筑集中供暖工作,服務好廣大人民群眾對于集中供暖的需要。
1.建筑集中供熱采暖的節能理論研究
1.1開展建筑集中供熱節能的必要性探討
我國幅員遼闊,氣候類型呈現出多樣化的特征。在冬季,我國西北地區、華北地區和東北地區溫度較低,寒冷給居民的正常生活造成了很多不便,所以采取集中供暖就成了必然要開展的重要工作。但目前來講集中供暖對于能源的消耗比較大,加之目前我國需要集中供暖地面的面積在不斷擴大,長江以南地區的武漢、長沙等城市市民也希望能夠享受到集中供暖,這就對能源的利用效率提出了更高的要求。另外因為能源消耗所帶來的環境問題也不斷加劇,溫室氣體大量排放導致海平面上升給很多海島國家構成了威脅。因此,對建筑集中供暖進行分析,研究降低熱損失和環境影響的方法,對于提升能源的利用效率有著十分積極的作用。
1.2目前建筑集中供熱采暖存在的問題分析
我國建筑集中采暖工作起步的比較晚,對于節能技術的應用不足,所以在發展中還存在著各種各樣的問題。
首先是在進行建筑設計的過程中對于保暖重視不足,建筑物能耗設計能夠達標的比較少。另外建筑物本身額墻體的保溫和隔熱都比較差,這使得大量的熱量在到達建筑物會后從窗體散失。另外一些地區的熱力網的熱損失也比較嚴重。由于熱力站的設備老化問題,其機械化和自動化的水平比較低,使用智能技術的控制率也比較低,加上熱力管網年久失修,官網的保溫和防水工作不夠到位,也會造成大量的能量浪費。最后熱源問題也是值得進行關注的重點問題,在我國大部分城市都采取的是煤炭,煤炭在進行燃燒的過程中會造成環境的污染,加上熱源的分布問題,對燃煤的消耗量比較大,最終導致供暖的成本比較高。
2.城市集中供熱采暖節能設計研究
2.1 熱用戶采暖節能設計
熱用戶是供熱采暖系統中的最后一個環節,也是熱能的最終消耗環節,因此,該環節的節能設計顯得尤為重要。
首先,建筑本身需要進行節能設計和改造,新建建筑應選用雙層隔熱玻璃,合理選用原片玻璃,控制通過門窗的輻射傳熱,改進中空玻璃間隔層內氣體性能、選用低傳導間隔層和隔熱性能好的窗框材料降低窗體熱量的損失;同時,在建筑物的圍護結構的設計上,目前我國已針對不同氣候地區出臺相應節能設計規范, 建筑圍護結構的構造做法,傳熱系數等限值給出了明確參考和規定,外墻保溫隔熱做法,解決防濕、防結露、防熱橋等問題的設計上已趨于成熟。
其次是針對采暖需求要建立按熱量的使用量計量系統,積極采用熱能計、熱量分配表等設備,逐步建立和完善對熱用戶按耗熱量計取熱費的體系,針對新建和新增加采暖系統的建筑,建議采用分戶獨立、一戶一表的供熱采暖計量方式,對于老舊供暖系統改造的建筑,可采用熱分配表式,將用戶的使用數量與費用直接掛鉤,提高用戶的節能意識,同時,需要按照節能要求,在供暖采暖系統,推廣使用散熱器、恒溫控制器、平衡閥、壓差控制器等先進的室溫控制設備,避免熱用戶水力失調和熱能浪費,實現按熱用戶需求供熱。
最后是不同的熱力站之間應該用間接連接方式,以保證量調節的實現。 熱力站是集中供熱采暖系統一次網和二次網的連接紐帶,是一次網實現量調節和使一二次網分離減少熱網漏水損失的核心。在熱力站中應積極推廣采用高效板式換熱器機組, 并配以自動調節裝置,實現熱力站按熱用戶的需求和氣候變化進行實時調節。通過改變供水溫度或供水量,達到節能的目的。
2.2 熱力網供暖節能設計
熱力網節能是供熱采暖系統的關鍵環節,熱力網聯接著熱力站和采暖用戶,中間環節的節能措施至關重要。
首先要根據城市水文、地理及建筑物特點,做好熱力網的規劃設計。 熱網設計應在綜合考慮經濟、技術效果的前提下,確定優化方案,并進行詳細的水力平衡計算,以期達到最佳設計效果。 熱力管網布置及走向應服從小區的統一規劃,根據小區具體情況,進行科學論證,推廣使用保溫性能好,占地面積下,同時施工簡單、成本低的硬質聚氨酯保溫直埋技術,熱網主干線的敷設要靠近熱負荷密集區,盡量降低管網的長度,選定合理的熱指標,管網參數設計要合理,熱網支管及用戶入口管徑的設計,應按外網總壓力平衡計算來確定,并核算其流通能力。
其次要做好熱力網的控制與管理節能。要放棄傳統的熱力網的手動調節方式,實行科學的管理和自動化控制。 研究熱網監控系統或其它自控方式的可行性,采用熱網微機監控系統,提高自控系統的可靠性。同時,要提高運行管理人員技術水平和整體素質,參與到自控系統的設計和實施過程中,以保證整個熱力管網的自動化管理水平,提高管理效率和水平。
最后要提高熱網的設施與材料的節能水平。逐步放棄使用保溫性能較差的珍珠巖瓦、巖棉管等保溫材料,推廣使用聚胺酣保溫材料。逐步放棄使用調節功能很局限的調節閘閥,在各個供熱干管上安裝調節性能優良的平衡閥或自力式流量控制器,使管路或用戶的流量符合要求,從而消除管網水力失調,解決暖氣局部過熱、局部不熱的問題。
2.3 熱源節能設計
熱源的節能設計對改善供熱環境,提高供熱水平,節約燃料,降低供熱系統對環境的污染效果明顯。首先是嚴格限制高硫煤的開采和大力推行煤炭的洗選加工,開發和推廣清潔煤技術和循環流化床鍋爐,積極推廣使用除塵設備和電廠脫硫技術及其成套裝備。其次采取合理的運行管理措施, 根據實際情況選用集中質調節,量調節,分階段改變流量質調節及間歇調節方式,避免運行過程中的冷熱失調,提高控制和調節水平。 在操作方面要提高鍋爐操作人員的規范化操作水平,放棄“看天燒火”的經驗主義做法,根據室外溫度合理確定供暖期每日的鍋爐運行參數,使鍋爐運行科學化、程序化,做到既保暖又節煤。
3.小結
冬季我國北方很多地區使用集中供暖是居民取暖的重要方式,伴隨著供暖面積的擴大,提升供暖系統的節能效果就顯得非常重要。在進行建筑集中供暖采暖節能設計的過程中藥注重環境和運行成本兩個方面的綜合考慮,這是開展集中采暖節能設計的重點。本文主要對建筑集中供暖采暖系統基本理論進行了闡述,進而分析了了供暖采暖節能設計的主要措施,以期可以更好的做好集中供熱采暖工作,保護環境造福人民群眾。
參考文獻
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隨著科學技術的不斷進步以及市場對于化工產品需求量的不斷增加,化工行業正處于迅猛發展階段。氨合成產品作為重要的化工產品,可以用于氮肥、硝酸以及銨態化肥的生產加工制造。隨著市場對于合成氨產品要求的不斷提高以及國家對于化工行業節能減排的要求,改善合成氨生產技術,加大節能技術開發,應經成為合成氨等相關化工行業迫切需要解決的主要問題。
一、現階段合成氨工業主要生產原料
合成氨的反應公式為3H2+N2=2NH3+Q,合成氨的反應特點主要為:可逆反應,氫氣與氮氣反應生成氨,同時氨在一定條件下也可以分解成氫氣和氮氣;此外,合成氨的反應為放熱過程,反應過程中反應熱與溫度以及壓力有關;而且需要催化劑的催化方能迅速進行合成氨反應。現階段用硬合成氨生產的原料主要有天然氣、重質油以及煤或焦炭,具體生產工藝如下所示:
1.天然氣
采用天然氣生產合成氨主要工序為脫硫、二次轉換、一氧化碳轉換以及去除二氧化碳等工序,在上述工序完成后即可得到氮氫混合氣,再利用甲烷化技術去除少量殘余的一氧化碳以及二氧化碳,并經壓縮機進行壓縮處理,即可得到合成氨產品。
2.重質油
重質油主要是指常壓或者減壓蒸餾后的渣油以及利用原油深度加工后的燃料油。利用重質油生產合成氨的工藝為首先重油與水蒸氣反應值得含氫氣體。通過將部分重油燃燒以為反應轉化吸熱提供足夠的熱量以及足夠的反應溫度,進而通過重油制氫為合成氨的生產提供基礎原料。
3.煤
以煤作為原料制取氫氣的工藝流程主要包括煤的高溫干餾焦化以及煤的氣化兩種,煤的焦化主要是將煤處于空氣隔絕的高溫條件下制取焦爐煤氣,通常情況下焦爐煤氣中含有60%左右的氫氣,作為合成氨生產的原料。而煤的氣化,將煤在高溫條件下,通過常壓或者加壓的方式與水蒸氣或者氧氣反應,得到含氫的氣體產物,以此為制作合成氨的原料。
二、合成氨生產工藝指標
1.合成氨生產壓力
通常情況下將壓力控制在3~4MPa左右,這主要是由于采取加壓的條件可以降低能耗,保證能量的合理利用,而且采取加壓的方式還可以提高反應余熱的利用。
2.生產溫度
對于一段爐的溫度,一般控制在760~800℃左右,這主要是由于一段爐設備價值高,而且主要為合金鋼管,合金鋼管的特點在于溫度過高容易造成使用壽命大幅度降低。對于二段爐溫度,主要根據甲烷控制指標來確定。在合成氨的生產壓力以及水碳比得出后,應該根據平衡甲烷的濃度來確定合成氨的生產溫度。通常情況下要求yCH4
3.水碳比
由于水碳比高的條件下,殘余甲烷含量降低,且可防止析碳。因此一般采用較高的水碳比,約3.5~4.0。
三、合成氨生產節能措施研究
合成氨的生產作為需要大量能好的工業,,對于合成氨生產工藝進行節能技術改造已經成為合成氨工業提高經濟效益,實現健康可持續發展的關鍵。降低合成氨生產過程中的能耗,可以采取以下措施:
1.實現合成氨生產規模的大型化
生產規模的大型化在于可以綜合利用能量,并且可以采用離心壓縮機,在降低成本投入的同時,實現生產過程的節能。大型化的合成氨生產可以建立完善的熱回收系統,進而降低能量的消耗,提高技術經濟指標。此外,大型化的合成氨生產工藝由于采用了高速離心壓縮機,減少了合成氨的設備,并實現了合成氨生產工藝的優化。
2.實現制氣系統的節能優化
合成氨的生產主要集中在制氣環節,制氣環節的能耗達到成產工藝的70%以上,因此實現合成氨的節能,必須提高轉化率降低燃料消耗。
對于利用天然氣生產合成氨的工藝,可以采取以下幾種措施:結合用于生產合成氨的天然氣的密度以及其他信息,判斷天然氣碳含量,并及時調整蒸汽,并通過適當降低水碳比來實現生產工藝的節能;嚴格控制合成氨過程中的煙氣氧含量,并盡可能的減少其波動,將其控制在較低的數值;在生產過程中除滿足氫氣與氮氣比、二段爐出口的甲烷含量以及溫度的條件外,應盡可能降低一段爐負荷;對于類似于Kelogg型的合成氨生產轉化爐,應該盡可能地均衡控制各個支路間溫度,并減少各爐管間溫度偏差,進而大幅提高加熱效率,這樣不僅延長設備使用壽命,同時實現能耗的降低。
對于采用重油以及煤粉氣化爐的合成氨生產工藝,實現節能技術改造可以采取以下措施:根據原料的基本屬性如密度、熱值等探尋反應的最佳配比,及時調整氧氣量、蒸汽量,減少能耗;根據爐型及工藝設計不同控制方案,通過平穩操作和優化參數,提高轉化率,降低能耗;由于這類氣化控制的特殊性,如原料性質難以定性、監測點少、自動化程度低等,尚無開發出理想的優化控制系統。
3.從馳放氣中回收氫
從馳放氣體中回收含氫氣體。從馳放氣體中回收有氫氣體主要有以下幾種方式:第一,將馳放氣體低溫液化,進而通過蒸餾進行進一步的分離,通過這種方式不僅可以回收有氫氣體,同時可以回收部分稀有氣體。第二,采取分子篩在高壓條件下吸附的方式,進而在減壓下進行解吸的方法分離得到有氫氣體。第三,采用多極膜分離方法,由于氫氣透過膜的速率相比其他氣體較高,并通過多極膜進行分離而獲得純度較高的氫氣。
四、結語
隨著資源的不斷匱乏以及能源危機的制約,在合成氨生產工藝中采取各種節能措施,并進行技術改造以便于降低能源消耗,提高合成氨的生產效益已經成為合成氨生產技術改造的重點,這對于提高合成氨裝置的設備可靠性,改善合成氨的技術經濟指標也具有重要的意義。
參考文獻
關鍵詞:電氣工程設計;安全供電;節能降耗
中圖分類號:TU976+.1文獻標識碼: A 文章編號:
引言:
新的住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011已經于12年4月1日正式生效。和舊規相比,新的規范里面將全面貫徹執行國家的節能環保政策,同時也反應出人們在追求智能樓宇的舒適、安逸、安全和人性化的同時,也開始注重電氣自動化工程的節能設計。在設計時既要做到科學、合理的方便人們的使用需求,又要兼顧到節能設計。住宅及住宅小區的電氣工程直接關乎百姓的切身利益,同時也是各級政府的關注重點,無論是商品房還是經濟適用房、公租房、安置房、定向安置房等住宅的電氣設計,都與百姓的衣食住行息息相關,因此都必須在電氣設計施工中體現安全可靠、經濟合理、技術先進、整體美觀、維護管理方便的原則。
一、電氣工程設計原則
1、設計前調研,精確計算,優化供配電設計。
在電氣工程設計時首先考慮的是適用性。在設計之初,必須進行各類電力負荷的計算。電力負荷是供電設計的依據參數,是電氣設計中最重要的環節之一。各城市、地區的發展水平不同,需求也就有區別。城市電力系統的規定、要求也是千差萬別,供配電系統在滿足負荷容量、電能質量與供電可靠性要求的同時;應能保證控制方式的靈活多樣要求,從而使電氣設備的使用功能得到充分的發揮。做到供電系統高效、靈活、穩定、易控、多樣、便捷、暢通。其次考慮的是安全性,供配電系統應保證適度余量,針對真理道甲一號工程不同子項的特點,對各單體高層住宅樓、地下車庫及小區內學校、幼兒園、小型商業等多種負荷進行相關調研、估算。在經過多次負荷計算、系統優化的基礎上確定最終的供配電方案。本工程包括由市政道路劃分形成的三個地塊,即A、B、C三個小區,每個小區內分別設置專用及公用變電站。在設計中,通過對變壓器選型、回路劃分、線纜路由及整定、無功補償、系統防雷、防火災漏電報警等多項技術手段實現電氣工程的實用性和安全性,利用先進、成熟的技術,優化供配電設計。促進電能合理利用。
2、提高設備運行效率,減少電能的直接或間接損耗。
首先,應對各類負荷充分考慮其運行特點,對各類負荷的最大負荷出現的時間段進行分析、調研及估算,在系統設計中有效的“錯峰填谷”,使變壓器盡量在經濟負載率下長期、穩定運行;其次簡化配電級數,配電回路。有些工程的配電系統設計得比較復雜,配電級數過多,使供電系統故障率增高,故障面擴大,不易管理,操作維護不方便等。為能正確理解配電系統的配電級數和保護級數,提高設計水平,提高配電系統的可靠性,特撰此文以期能起到拋磚引玉的作用。 (詳《供配電系統設計規范》(GB50052一2009)第4.0.6條的相關規定)。
第三,優化主干線纜路由,減少線路損耗;設置安全的無功補償,提高電源的綜合利用率,提高設備運行效率盡可能減少建設投資,最大限度的減少電能與各種資源的消耗。
第四,選用節能型設備,如選用節能型變壓器、各類高效電機、電子鎮流器等低能耗、高效率的電氣器件降低運行與維護費用,減少電能的間接或直接損耗。
設置建筑設備管理系統對風機、水泵及公共照明等負荷分別管理,有效提高效率,節能降耗。
3、各部分能耗進行獨立分項計量。
各類負荷按照明、動力、空調、水泵等分類別設置計量裝置。計量裝置包括機械式電能表,數字式電能表、多功能電表及數據信息管理平臺,為系統運行提供記錄、分析、監控、報警等多項功能。
二、住宅電氣設計中的自動化節能技術
環保理念在現代電氣設計工程中具有重要的地位,在進行設計考慮時,應盡可能的使用先進技術和設計理念。盡可能的從多個角度多個方面來實現。
1、配電設計考慮三相負荷平衡。保持三相負荷平衡,將負荷均勻分布在三相電源上。三相配電的各相負荷應保持三相負荷的平衡(最大相負荷不宜超過三相負荷平均值的115%,最小負荷不宜小于三相負荷平均值的85%)。
2、地下車庫以高效節能細管徑(T8)緊湊型熒光燈為主。熒光燈燈具選配電子鎮流器。功率因數不低于0.9。疏散指示燈、出口標志燈選用發光二極管(LED)。
3、帶防護罩燈具效率≥60%,開敞燈具效率≥75%。
4、照明功率密度值低于《建筑照明設計標準》GB50034-2004。
5、配電箱靠近負荷中心,盡量縮短低壓供電線路長度。
6、照明采用統一管理相結合的方式,分組分時控制,實現節電。
7、設置功率因數集中補償裝置,補償到0.9以上,并設置3、5、7次諧波吸收裝置。
8、經濟合理地選擇導線截面,電力干線的最大工作壓降不大于2%,分支線路的最大工作壓降不大于3%或分支線路的長度超過30m時,線纜截面積相應增大。
9、選用低能耗、高效率的變壓器及電氣元器件如節電信號燈等。
10、動力、照明等各部分能耗進行獨立分項計量。設備負荷按照明、動力、空調、水泵等分類別設置計量裝置。
11、集中采暖系統要求供熱公司二次設計時,考慮計算機節能控制系統。
12、高次諧波諧波含量超過國家標準限制的泵房、換熱站等,應由相關廠家及配套單位考慮設置高次諧波抑制的相應設備及措施。
在設計時,我們應當積極開發新能源,積極推動太陽能、地熱能、原子能等新能源在建筑中的應用。這些能源的開發利用日益引起世界各國的重視,它將是解決世界能源危機的根本措施。我國已有這方面的研究應用,如地源熱泵系統、太陽能-水能源熱泵系統及太陽能-空氣能熱泵系統等。這些系統高效節能、無污染,不失為一種有效利用自然能的好途徑。
三、電氣工程中一些具體的質量控制措施
1、施工準備階段的質量控制。
監理工程師不能只停留在按圖施工的水平,要全面熟悉設計圖紙,努力并善于發現圖紙中的不足,與設計、施工方溝通后及時提出處理意見 。施工方要根據工程的實際情況編制施工組織設計(施工技術方案)并嚴格審查,要求有完善的質量保證體系、保證工程質量的各項技術措施,而且應符合經會審的設計圖紙及國家現行的有關電氣工程的施工及驗收規范。 根據業主及土建工程的總體進度編制電氣工程進度計劃、人員計劃、機具計劃并組織落實,工程過程中要根據實際情況及時修改及補充。
2、 施工階段的質量控制。
施工中必須根據已會審后的電氣設計圖紙和有關技術文件,按照國家現行的電氣工程施工及驗收規范,地方有關工程建設的法規、文件,經審批的施工組織設計(施工技術方案)進行。施工中若發現圖紙問題應及時提出并處理,不允許未經同意私自變更設計。要求嚴格堅持執行和落實“三檢”制,關鍵部位,實施旁站監理。 嚴格推行規范化操作程序,編制符合規范、工藝標準、可操作的質量控制程序。平時注意及時收集和整理資料,特別是隱蔽工程的驗收資料及隱蔽簽證。未經有關人員在隱蔽驗收表上簽字,不得進行下道工序,防止監督流于形式。記錄好監理日志。
結束語
在日常生活中,為了滿足各種使用功能的需要,人們所使用的電氣設備的種類和數量越來越多,而且分布廣泛,使得建筑電氣設計與施工在建筑工程中的重要性變得越來越明顯。建筑電氣設計的好壞將直接關系整個建筑的質量,因此建筑電氣設計人員對建筑電氣設計應引起足夠的重視,在進行電氣設計前要做好充分的調研和準備工作,對設計中的每個環節都要實施有效的控制,盡量使電氣設計做到安全、可靠、經濟、合理、方便,以減少和避免住宅電氣事故和電氣火災的發生。
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