污水处理厂电气及自动化工程设计及应用.pdf
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1、 2024 年第 1 期108中国高新科技生态环境|ECOLOGICAL ENVIRONMENT污水处理厂电气及自动化工程设计及应用韩丹大连市市政设计研究院有限责任公司,辽宁 大连 116011摘要:污水处理厂作为处理和净化废水的关键设施,在确保水资源安全和环境可持续发展方面发挥着重要作用。文章研究了污水处理厂的电气及自动化工程设计和应用。通过分析工程案例的电气工程现状和存在的问题,提出改进方案,可为污水处理厂提供电气及自动化工程方面的参考和指导,提高运行效率和环境保护水平。关键词:污水处理厂;电气及自动化工程;可持续性文献标识码:A中图分类号:U664文章编号:2096-4137(2024)
2、01-108-03DOI:10.13535/ki.10-1507/n.2024.01.31Design and application of electrical and automation Sewage TreatmentHAN DanDalian Municipal Design and Research Institute Co.,Ltd.,Dalian 116011,ChinaAbstract:As a key facility for wastewater treatment and purification,sewage treatment play an important r
3、ole in ensuring water security and environmental sustainability.This paper studies the electrical and automation design and application of sewage treatment.By analyzing the current situation and existing problems of electrical engineering,the improvement scheme is put forward,can provide electrical
4、and automation sewage treatment reference and guidance to improve operational efficiency and environmental protection.Keywords:sewage treatment;electrical and automation;sustainability传统的污水处理厂在电气和自动化方面存在供电不稳定、能耗高、运行效率低及监控和控制体系不完善等突出问题。为了提高污水处理厂的运行效率、降低能耗并满足环保要求,需要重点关注电气及自动化工程的设计及其应用。通过合理的工程设计和先进的自动化
5、技术,可以实现供电可靠性、能源节约和智能化运营。1工程概况该污水处理厂位于市区,总占地面积约 10 万 m2。设计处理能力为28万m3/d的废水,满足周边居民和工业区的需求。该工程主要包括进水管道、初沉池、生化池、二沉池、消毒装置等核心处理设备,以及相应的电气及自动化系统。目标是将废水经过一系列处理工艺,使其达到国家排放标准。该污水处理厂效果如图 1 所示。图1该污水处理厂效果图2供电现状分析通过对现有供电设备和线路的数据进行分析,可以评估供电系统的性能,并发现存在的问题,为后续改进方案的制定提供依据。根据现有数据,汇总该污水处理厂一期配电室和二期配电室的供电容量、负载情况和功率因数等参数。一
6、期配电室的额定容量为 500kVA,当前负载为 300kVA,功率因数为 0.82。二期配电室的额定容量为 800kVA,当前负载为600kVA,功率因数为0.76。通过对供电现状的详细分析,发现存在以下问题:(1)负载过高。部分配电室的负载已接近或超过额定容量,存在供电能力不足的风险。在一期配电室中,当前负载已达到 300kVA,接近其额定容量的 60%。同样,在二期配电室中,当前负载已达到 600kVA,占据额定容量的 75%。这表明在高负载条件下,供电系统可能无法满足未来的增长需求,存在潜在的供电能力不足的风险。(2)功率因数低。配电室的功率因数较低,导致无效功率的浪费,降低了供电系统的
7、效率。功率因数是衡量电力系统有效利用电能的指标,数值越接近1,系统效率越高。然而,在一期配电室和二期配电室中,功率因数分别为 0.82 和 0.76,与理想值 1 相差较大。这意味着存在较多的无效功率(如无功功率),不但造成了能源的浪费,同时还增加了电网的负担。(3)线路损耗较大。由于供电线路的长度和负载情况,存在一定的线路电阻和功率损耗。长距离的电力传输会引起线路电阻损耗,导致能源的浪费和电压降低。此外,在高负载条件下,电流的增加也会导致线路的功率损耗增加。因此,供电系统中的线路损耗问题需要得到关注和解决。3改进方案3.1工程供电为了保障污水处理厂的电力供应稳定可靠,同时考虑未2024 年第
8、 1 期109中国高新科技ECOLOGICAL ENVIRONMENT|生态环境来扩建的需求,重新评估该污水处理厂的总负荷,并对其工程供电进行改进。经评估,发现引入分布式发电可以降低对传统电力系统的依赖性,提高供电系统的可持续性。具体改进措施如下:(1)通过在污水处理厂内部增设发电设备实现分布式发电。选用太阳能光伏板和生物质发电机两种方式进行发电。其中,太阳能光伏板使用面积为 3000m2,装机容量为600kWP,生物质发电机的装机容量为 500kWP。(2)增加储能设备。在能量生产过剩时,将多余的能量储存起来,以便在迎峰度夏等高负荷期间使用。该厂选用了10 台锂离子电池组成的储能系统,总储能
9、能力为 450kWh。改进前,污水处理厂采用传统电力系统,装机容量为2MW,平均故障率高达 0.5%,年平均停电时间为 36h,可靠性受限;改进后,引入了太阳能光伏板和生物质发电机的分布式发电模式,装机容量降至 1.1MWP,储能设备为 10 组锂离子电池,总储能能力为 450kWh。通过这些改进,每年可生成电能为1100000kWh,同时还提高了系统的可持续性和可靠性。3.2供配电系统为了提高污水处理厂的电力供应效率和可靠性,该厂对配电室进行了布局优化和容量规划,并采用智能电力管理系统实时监测负荷和电能使用情况。同时,通过合理调整电力设备的配置和负载分配,确保供电系统能够满足不同区域的需求。
10、具体改进措施如下:(1)布局优化和容量规划。根据污水处理厂的实际情况,结合未来扩建计划,对现有配电室进行布局优化和容量规划。每个配电室的负载不超过额定容量,以提高功率因数。(2)电力设备配置和负载分配。对不同区域的电力设备进行合理配置和负载分配,确保供电系统能够满足不同区域的需求。根据各个区域的负荷需求,合理安排电源、变压器、配电盘等设备,并采用合适的电缆容量和截面积,以减少电流损耗和线路阻抗。(3)智能电力管理系统。安装智能电力管理系统(电流监测范围:0 6000A;电压监测范围:0 1000V;功率因数监测范围:1 1;精度:电流、电压 0.5%;功率因数:1%),实时监测负荷和电能使用情
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