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摘要:阐述了化工企业的电气工程设计,方案中存在的问题,以及有效的对策,从而使电气设计更加科学,符合化工企业的发展要求,提高电气系统和设备的运行质量和应用效果。
关键词:电气设计,标准化方法,作业质量
1化工企业电气设计的特点
为了使化工企业的电气设计更加合理,完成具体的设计工作,有必要了解一些相关的内容。具体包括:(1)严格控制设计方案的形成过程,强化科学处理设计问题的意识,将使电气设计质量更加可靠,实现具有较大参考和利用价值的设计方案的科学应用,满足化工企业生产活动顺利进行和科学发展的要求。(2)注重良好设计理念的科学应用,积极开展设计效果评估,多考虑人员素质和设计思路的清晰性,可以为电气设计水平的提高打下坚实的基础,增加化工企业的经济效益,避免影响电气系统和设备的应用效果。
2电气设计中的问题
(1)设备选型。在完成化工企业电气设计的过程中,一些设计单位和人员由于对相关设备选型考虑不足,没有根据化工厂的实际情况选择合理的型号,导致电气设计质量缺乏科学保证,影响了化工企业的生产效率和经济效益,制约了电气设备科学应用水平的提高。同时,当设备选型不合理时,化工企业的电气设计方案就会不完善,给生产现场作业计划的实施埋下隐患,难以满足电气科学设计的要求,阻碍化工企业的可持续发展,无形中增加了电气设计出现问题的概率。
(2)设计过程的标准化。由于化工企业电气设计缺乏标准化,相关技术规范不完善,使得具体设计工作缺乏针对性,影响了电气设计方案的应用质量,给化工企业的发展带来了一定的阻碍。电气系统和设备的运行效率和利用价值也会受到一定程度的影响。同时,在电气设计过程缺乏标准化的影响下,相应的设计思路会不清晰,最终的设计方案缺乏适用性,对电气设备的运行效果和应用质量构成潜在威胁,电气设计面临的问题也会增多。
3采取的措施
在了解电气设计中常见问题的基础上,为了避免其影响范围的扩大,需要考虑使用适用性好的处理方法。它包括以下几个方面。
(1)注意合理选择电气设备。为了使化工企业的生产活动更加高效,满足电气设计的质量和可靠性要求,应更多地考虑电气设备的合理选择。在此期间,我们需要做好以下工作:①在电气设计工作计划实施之前,需要对化工厂生产区的不稳定气体和混合物有一定的了解,在工业设计规范的要求下,确定符合实际要求的电气设备,高效地完成选型工作,使电气设备的选型更加合理,为相应设计目标的实现和工作水平的提高打下坚实的基础。
②思考电气设备的合理选型,也可以使电气设计思路更加清晰,给予更专业的支持,增强设计效果,拓宽思路,从而最终为化工企业电气设计水平的提高和设计思路的拓宽奠定基础,充分发挥电气设备在化工企业生产实践中的应用优势,保证电气设计问题的有效性,满足化工企业电气系统和设备高效运行的要求。
(2)注重设计过程的标准化。在化工企业的发展过程中,如果能够实现电气标准化设计,将有助于完善相应的设计方案,高效率、高质量地完成具体的设计工作。因此,设计人员需要在实践中保持高度的责任感,更加注重电气设计过程的规范化,逐步提高自己的科学设计水平,满足设计方案的应用质量和可靠性要求,避免对电气系统和设备的利用价值以及化工企业的生产效益造成不利影响。同时,当电气设计过程趋于标准化时,将有利于增强相应设计方案的适用性,促进化工企业电气系统处于高效运行状态,更好地体现电气标准化设计的重要性,有效处理这方面的设计问题,丰富电气设计方案形成过程中所需的参考信息。
(3)供配电系统的节能
首先,合理选择供配电电压等级是降低电能损耗和电压损耗的重要因素。根据供电距离、用电设备容量、电力变压器容量、用电地区公共电网状态等因素。,选择35kV、10kV、6kV、220V/380V等供电电压等级。民用市政公用电源多以10kV或6kV输送,电力终端变压器宜采用220V/380V三相四线供电。由于供配电电缆材质、配电距离等因素,配电过程中会出现电压偏差。现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052明确要求,一般情况下,电动机、一般照明等无特殊要求的电气设备配电端电压偏差的允许值为额定电压的5%。为满足这一要求,根据建筑规划,变配电室应尽可能设置在负荷中心,以减少低压侧线路长度和线路损耗。20 V/380 V低压供电半径不超过250m,尽量避免“逆送电”现象。对于供电半径比较大的线路,可以结合实际情况增加电缆截面,以减小电压偏差。
干式变压器采用低损耗、低噪声、节能型电力变压器,接线形式为D、Yn11,符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》中2级能耗以上的要求。低压侧设置自动集中无功补偿,采用自动切换装置。要求补偿后的功率因数保持在0.9以上。10KV电源进线的功率因数不应低于0.95。对于容量大、负荷稳定、长期运行功率因数低的电气设备,采用并联电容器就地补偿。对于谐波电流严重的非线性负荷,无功补偿应考虑谐波的影响,并采取措施抑制谐波:安装无源滤波装置。根据电力负荷,合理选择变压器容量,使变压器负债率在85%左右。
在配电过程中,单相负荷应尽可能均匀地分配在三相上,使三相负荷基本平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不低于三相负荷平均值的85%。对于三相不平衡或单相配电的供配电系统,采用分相无功功率自动补偿装置。
(4)自动控制系统的节能
建筑管理系统包括制冷机房控制系统、空调通风控制系统、给排水、中水及热水、污水监控系统、智能照明控制系统、智能配电监控系统等子系统。科学地配置建筑设备管理部门,使系统始终保持良好的运行状态,可以产生显著的节能效益。该系统可以根据建筑的工艺流程合理调用建筑的整体能量,实现密钥分配和密钥使用。同时,系统可以管理和分析当前和过去的运行过程,并根据建筑物的运行历史做出趋势报告。结合大数据分析,将楼内所有设备和系统的运行状况一目了然地展示给操作人员,当系统的中控设备停止工作时,可以通过DDC进行现场控制。
系统的每个子系统也是独立的。通过Lonworks、BACnet、OPC、TCP/IP等网络协议,以总线系统的形式与管理系统相连,从而达到系统与不同厂商产品互联的目的。
对于空调系统,应根据温控区域内的实际冷热负荷控制运行台数和运行工况。监控系统空调机组:空调风机的手动自动状态、运行状态和故障报警显示;温度、湿度等参数显示,超限报警;温度和湿度控制;防冻保护控制;风过滤器堵塞报警控制;空气阀启停控制和状态检测。制冷机房与热交换机房之间有一个独立的系统,将运行状态、故障报警、温度、压力、流量等冷热水供应参数上报并返回给楼宇管理系统。在新风系统中,系统通过监测上述参数,使整个空调系统中的各种设备相互配合,从而降低空气处理所需的能耗。建筑可以获得舒适健康的空气,同时保持相对较低的能耗,从而达到节能的目的。
在供配电系统中,楼宇管理系统监控高压配电的运行状态。同时,如果柴油发电机作为备用电源,系统还可以监测柴油发电机的状态;电池电压、每日油箱油位;所有故障警报。连同电梯的运行状态、故障报警等信号,都汇集在控制室。监控计算机可以有效地管理配电室配电设备的运行、楼内设备的运行和用电量的计量。
4结论
在不同方法的支持下,有利于实现电气设计中常见问题的科学处理,为化工企业带来更多的经济效益,延长电气设备的使用寿命,逐步实现电气科学设计的目标。因此,今后在提高化工企业电气设计水平、高效完成具体设计工作的过程中,需要更加重视共性问题的分析和处理,更加注重解决方案的合理选择,确保良好的电气设计状态,使化工企业的生产运行能够顺利进行,为其科学发展带来更多的促进和保障。
参考文献
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