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甘肃瑞驰电炉节能技术改造项目投资立项计划书 甘肃瑞驰电炉节能技术改造项目投资立项计划书

格式:word 上传:2022-06-24 19:49:12

《甘肃瑞驰电炉节能技术改造项目投资立项计划书》修改意见稿

1、“.....电阻更大。为降低导体温度,使用隔热板挡住导体铜板,用石棉板挡住软线,采用水冷导电铜管。表面效应系数它是导体磁通所引起的电流趋近表面的现象,会使导体断面负荷不均匀。断面周长与断面比例愈大,表面效应愈小,故多采用空心铜管作成导电体,以降低表面效应。邻近效应系数它是由相邻电磁场变换而引起的现象,结果使导体断面上电流密度不均匀,使电流集中于侧,导致电阻增加,进而能耗增加。其值与导体之间的间隙导体高度和电流频率成正比,与导体厚度成正比。导体长度应尽量将炉子布置得距变压器近些,即短网短些。通过降低导体的长度和降低其自感亦能有效降低短网电抗。考虑实际生产的复杂性,降低短网电阻的有效途径是增加短网的截面积,缩短短网长度。原电炉短网布置情况由于变压器体积大,考虑散热条件,原短网设计较长,使短网电阻增大,且在设计短网部分时,忽视电流以变压器载运行条件,使铜管面积偏小,引起铜管发热,由于导体的电阻与导体的温度成正比,温度越高,电阻越大......”

2、“.....短网部分连接件较多,当短网流过强大电流时,产生较大的交变磁场,引起涡流,使连件铜管发热传热,接触面氧化,使导体电阻增大。原电炉短网布置情况变压器离电炉距离远造成短网过长连接采用内三角方式,短网上的电流为二次侧线电流每相采用∮的铜管根,三相短网铜管总长度约米,其截面积为由电工手册查出紫铜的电阻率为,三相短网铜管总电阻。台电炉二次运行电压按计短网年损耗计算每相的电流为每根铜管上的平均载流量约为三相短网的有功损耗改造前电炉短网年损耗小时天天年万因此,改造前二台电炉短网年损耗万万。改造后电炉短网布置情况将变压器靠近电炉安装缩短软母线,使短网长度尽可能缩短,同时加大短网和软母线的截面。改变短网的连接方式,使其通过电极形成外三角连接,短网电流为二次侧相电流,以此降低电炉短网无功损耗。改造后电炉短网布置情况每相采用∮的铜管根,三相短网铜管总长度约......”

3、“.....三相短网铜管总电阻。台电炉二次经常运行电压按计短网年损耗计算每相的电流为每根铜管上的平均载流量约为三相短网的损耗改造后电炉短网年损耗小时天天年万因此,改造后二台电炉短网年损耗万万。改造二台电炉短网年节电量万万万改进电炉炉变二次出线方式,提高电炉自然功率因数变压器二次侧采用外三角接线改造前变压器二次侧采用内三角接线,即变压器二次侧在变压器内部已经连接成三角形,然后三相分别经短网连接到电极上,短网上的电流为变压器二次侧线电流,这样短网上的损耗大,输入炉内的有功功率降低。变压器二次侧内三角接线图如下变压器二次侧变压器内三角接线图短网电极熔池改造后变压器二次侧采用外三角接线,即变压器二次侧在变压器外部经电极连接成三角形,短网上的电流为变压器二次侧相电流,这样可减少短网上的损耗,提高电炉的有功功率......”

4、“.....达到良好的补偿效果,能减少回路中的电感,提高电炉的自然功率因数。变压器二次出线换位布置图如下变压器二次铜管换位布置图合理布置短网,提高电炉的自然功率因数电炉短网和变压器二次侧出线样采用换位布置法,使铜管上下左右形成电容,达到较好的补偿效果。短网上的感抗可分为两部分,是在变压器到分相为止,这部分由于采用不同极性导体交错排列,互感系数值较大,电感很小,虽距离较大,其电抗值并不大,约占总电抗的。二是分相后的单相部分,这部分导体上的电流虽然都是同平均下降约。电炉年产硅铁吨,那么台电炉采用不锈钢隔磁材料新型炉衬改造后年节电量万二台电炉年节约电量万电炉进行低压补偿,提高有功功率低压侧并联电容器补偿的意义采用低压补偿能进步提高电炉的功率因数和设备的利用率。能将功率因数由提高到左右,增加电炉的入炉功率。本次改造采用分区段分别补偿。它吸纳了以往补偿方式的优点,使无功补偿投资费用相对降低,又能取得理想的补偿效果......”

5、“.....从理论上讲补偿点越是靠近负荷侧则补偿的效果越佳,有利于提高功率因数,增加电能利用率,提高了经济效益。同时降低了谐波污染,改善了系统电气参数,提高了电能质量。低压电容器无功补偿的特点采用可编程控制器,通过检测电炉的功率因数来投切电容器组,实行动态补偿。当电炉的功率因数较低时,投入电容器组较多当电炉的功率因数较高时,投入电容器组较少。采用晶闸管复合开关投切电容器组,为减小投切入时的冲击,同时防止电网会形成较高的谐波成份。为了在无功补偿的同时消除变压器二次回路的高次谐波和降低电容器的运行温度,要在电容器回路串联适当的电抗器。对电容器组的过压保护。由于变压器二次回路直流电阻较小,当电容器组投切时,会产生较高的反电动势,为防止电容器的击穿,在接触器的进口并联压敏电阻。低压补偿设备明细见表......”

6、“.....电炉自然功率因数由原来的提高到约,硅铁综耗按,电炉综合运行系数取,运行天数按天计算。改造前年耗电量有功变压器台容量运行系数年运行时间小时天天年改造后年耗电量有功变压器台容量运行系数年运行时间小时天天年电炉进行低压无功补偿改造后,每年节电量万年增产量万台电炉不做任何节能改造时,其正常年产量为变压器台容量运行系数年运行时间产品单位电耗吨短网改造后台电炉增加年产量为吨采用低压补偿后增加年产量为吨。合计增加年产量为吨故改造后......”

7、“.....项目完成后每年节约用电万,折合标煤吨,年节约资金万元。除尘风机现状目前,公司烟气净化系统台低压风机,无任何调速措施,仅仅依靠挡板的开度调节风量,造成了大量的电能浪费。风机水泵等采用变频调速是我国节能的项重点推广技术,而且,近几年,些兄弟单位通过系统节能改造工程变频调速项目的具体实施,得到节能带来的巨大的经济效益,为进步提高企业在市场上的竞争力,降低生产成本,公司将对厂所有矿热炉除尘风机进行变频调速节能改造。低压变频器调速技术该技术应用先进的电子技术计算机控制技术现代通信技术和低压电气电机拖动等综合性领域的学科技术,其优点节电效率高。依据计算机模糊控制原理,确保系统始终在最经济状态下运行,平均节电率般不小于。操作简单。采用国际上先进的可编程技术,自动调节电机运行状态,并可实现计算机远程监控。安全稳定,可靠性高。采用国际上最先进的低压电器,保证设备本身稳定性采用自动转换和双备用模式,在系统或设备故障时......”

8、“.....谐波抑制。加装输入,输出电抗器和滤波器,使谐波低于国家标准。使用该设备可提高电动机功率因数,可达到以上。变频调速装置在除尘系统中的应用原理变频调速节能原理流量水压对除尘风机进行变频改造,可以实现根据冶炼期间炉况的变化,通过自动调节风机转速,实时调节除尘风机的风量,达到节能降耗之目的。变频调速装置选型见表低压除尘风机变频技术参数表电源电压和功率范围至输入频率输出频率合闸冲击电流小于额定输入电流控制方法温度湿度压力无传感器矢量控制模拟输入路,模拟输出路,可扩展逻辑输入个可编程逻辑输入逻辑输出路,可扩展串行接口,可选电磁兼容性选用的滤波器符合标准级或级的要求设备内置的级滤波器也符合该标准的要求,谐波含量低于国家标准防护等级过载能力额定电流的,时间安装海拔高度海拔米以下不需要降容,海拔米以上时,每升高米降容,不能超过米温度范围无降容存放温度相对湿度无凝霜工作位置垂直安全防护欠电压......”

9、“.....过负载,接地,短路,缺相,过温操作方式手动,自动,远控端子控制用备改造后效果评价改善了生产工艺。投入变频器后矿热炉除尘风机可以非常平滑稳定的调整风量,运行人员可以自如的调控,电炉运行参数得到了改善,提高了生产效率。维护量减少。采用变频调速后,无论哪种工艺条件,随时可以通过调整转速使风机在接近额定状态下工作,这样就可避免使风机过多偏离额定工作区而引起的振动。通常情况下,变频调速系统的应用主要是为了降低风机的转速,由于启动缓慢及转速的降低,相应地延长了许多零部件的使用寿命。同时变频器较液力耦合器有较高的可靠性,相应减少了维护费用开支,每年节约的维护费用在万元以上。工作强度降低。由于调速系统在运转设备与备用设备之间实现计算机联锁控制,机组实现自动运行和相应的保护及故障报警,操作工作由动手转变为监控,完全实现生产的无人操作,大大降低了劳动强度,提高了生产效率,为优化运营提供了可靠保证。减少了对电网的冲击。采用变频调速后......”

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