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相似文献
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1.
《Planning》2018,(1)
抽油机作为机械采油井的主要举升工艺技术,具有变负载运行特性,配套使用的电动机属于恒转速运行设备,无法根据抽油机负载变化的需求,动态调整功率输出;同时,具有重载启动特性,造成装机功率偏大,低负荷问题突出,并存在负发电现象,降低了电动机的功率因数。因此,针对启动负载大或液面波动大、需要频繁调参的游梁式抽油机井,大庆油田第七采油厂进行了现场试验,2013—2016年初,现场共应用抽油机多功能调速装置760台,在产液量基本不变的前提下,与同型常用抽油机工频运行对比,有功节电率11.63%,无功节电率47.87%,综合节电率16.35%,单井日节电37.8 k Wh,取得较好的节能降耗效果。  相似文献   

2.
近年来,世界处在大数据、云计算的高速发展阶段,数据中心规模化发展带来的能耗问题日益突出,这其中空调系统能耗大约占到整个数据机房能耗的40%,因此如何提供空调系统的运行效率、降低能耗在整个数据中心的设计、建设及运行过程中,显得尤为重要。本文以工程项目为案例,介绍了数据中心高显热、低潜热的负荷分布特点空调设备的选型计算方法、设计思路以及冷通道封闭、变频设备、环网备份、延时制冷等高效安全设计理念。根据室外环境温度的变化,分析带自然冷源风冷冷水机组的运行模式,得出空调系统的能耗随着自然冷却运行时间的延长而降低,通过与普通风冷冷水机组对比,进行经济性分析和PUE计算,得出了可观的节电费用和高效的运行效率。此外,自然冷却模式下工作的冷水机组,因其缩机停止运行,在降低能耗的同时也有效延长了机组的使用寿命。因此数据中心在进行空调制冷系统设计时,宜充分考虑当地气候条件及制冷系统本身的运行特点,因地制宜,以便选择最合适、最经济的空调系统冷却形式。  相似文献   

3.
本文以宁波轨道交通二号线客运中心站为研究对象,从兼顾室内控制效果与节能增效的角度,提出了一套适用于站台/站厅的通风空调系统优化控制方案。该方案充分考虑了室外温度差异及室内负荷变化,通过对不同季节、不同模式的有效划分与控制参数设计,重点优化了空调末端的控制策略。在为期1 a的实际工程运行调适中,分别验证了控制逻辑并进一步优化了控制参数,最终形成1套可供其他站点推广使用的技术方案。通过对3个季节(过渡季、夏季和冬季)的典型日实际节能量测算,预估在2018年优化运行策略固化运行后,该轨道交通站台和站厅空调系统全年节电量可达9.69万kW·h,节电率可达43.1%。  相似文献   

4.
钟广荣 《建材与装饰》2007,(12X):102-103
分析电力变压器容量与损耗的关系,提出计算临界负荷电流的方法。在轻负荷时期.合理选择配电变压器的运行方式.达到降损节电的目的。  相似文献   

5.
IDC机房用室外冷源降温的可行性分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
在分析当前电信行业空调节能技术应用背景的基础上,对廊坊电信数据中心机房空调节能改造进行了技术分析.对直接引入新风式节能系统和隔离式新风热交换系统进行了分析与比较,结果表明根据机房空调负荷和室外气象条件,应用室外新风进行机房降温在技术上是可行的.对机房空调节能改造方案的经济分析表明,室外自然冷源能有效降低通信机房空调运行能耗,可实现通信机房空调节电30%以上,投资回收期在2.5年以下,具有良好的经济和社会效益.  相似文献   

6.
结合工程实例,探讨了集中式空调系统冷源变冷水供水温度运行方式。提出了采用室外空气比焓控制冷水供水温度的变冷水供水温度运行方式,比采用定冷水供水温度运行方式冷水机组节电7%,冷源节电5%。  相似文献   

7.
夏热冬冷地区超低能耗住宅多采用户式空气源热泵冷暖两联供系统为房间提供冷热量,且采用“部分时间、部分空间”室内环境营造模式,导致热泵系统容量选择有其特殊性。本文通过上海的一栋典型超低能耗住宅不同运行模式下的全年冷、热负荷模拟,分析户式热泵系统容量选择的方法。结果表明,与连续运行的负荷指标比较,间歇运行模式下,热泵系统室内末端负荷附加率为100%~200%,室外机负荷附加率为50%~60%,并发现虽然负荷指标增大,但间歇运行室内需能量可节约近20%。进而分析了户间传热、新风控制等因素对设备容量的影响,给出了适用于工程应用的户式热泵冷暖两联供系统容量选型的计算公式及负荷数据,为上海市及夏热冬冷地区超低能耗住宅的分散式冷热源设计提供参考。  相似文献   

8.
空调水泵节能运行设计探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对空调水系统设计中常用的多台相同水泵并联运行,水泵负荷调节性差的弊端,提出了实用性强、节电效果显著的大小泵匹配方案并分析比较了两方案的运行特点和能耗状况。  相似文献   

9.
为解决人工湿地堵塞问题,设计了一种自然导气型垂直流人工湿地,并采用连续运行的方式,考察了水力负荷分别为0.3、0.6、0.9、1.2 m3/(m2·d)的条件下,其基质孔隙率和除污效果随时间的变化.结果表明:当在低水力负荷下运行时,自然导气对垂直流人工湿地的基质堵塞有显著的改善作用,而在较高水力负荷[1.2 m3/(m2·d)]下运行时则改善作用甚微.同时自然导气可显著提高垂直流人工湿地对污染物的去除效果,其中对氨氮去除率的提高程度大于对COD的.当水力负荷<0.9 m3/(m2·d)时,对氨氮的去除率稳定保持在较高水平,在水力负荷分别为0.3、0.6和0.9 m3/(m2·d)时,对氨氮的平均去除率分别为98.38%、89.10%、72.31%.  相似文献   

10.
《Planning》2016,(11)
在油井采油过程中,为了达到降低油井负荷,节能降耗,延长油井免修期的目的,在油井上应用了电磁防蜡装置,能产生变频强电磁场,引起蜡分子的内共振,导致蜡晶结构与形状发生变化,抑制了蜡分子的结晶过程,同时对已形成的蜡晶产生一定的破碎作用,从而达到防蜡的效果。2015年7月在长庆油田第七采油厂白豹油田10口油井现场应用表明,油井悬点负荷平均下降了14.91%,系统效率平均提高了5.61%,负载电流平均下降了17.83%,平均有功节电率为19.87%,无功节电率为12.72%,综合节电率为18.73%,油井平均日节约电22.8 k Wh。  相似文献   

11.
《砖瓦》2012,(9):54
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化冲击电表快速转动的涌流。4、抑制发热耗电的谐波,节电同时清洁电网,保护设备。  相似文献   

12.
《砖瓦》2011,(10)
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化的、冲击电表快速转动的涌流。4、抑制发热耗电的谐波,节电同时清洁电网,保护  相似文献   

13.
在济南某基站安装了笔者自主研发的自然冷源降温系统,对其室内降温特性进行了测试分析。结果显示,其节能效果随室外温度降低而提高。对测试数据进行了拟合分析,代入济南近6年天气温度离散逐时值,计算了不同室内温度上限值时的能耗数据,结果显示新系统节电率和节电量随上限值的升高而分别提高和降低。基于2016年天气数据,室内温度上限值为22,26,28,30℃时自然冷源降温系统的节电量分别为3 425.76,2 929.88,2 403.97,1 784.22 kW·h,节电率分别为28.44%,37.66%,42.57%,50.77%。  相似文献   

14.
《砖瓦》2012,(5):38
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20~50 %,保护电机同时节电2、降低电机运行电流约20%一30 %,节电同时保护电缆及开关设备3、抗涌流,遏制变化冲击电表  相似文献   

15.
燃煤锅炉供热的问题主要存在于设备、燃料、管理三方而中.燃煤锅炉供热的节能技术,可解决外网水力失调节能运行;减少管网系统补水量,降低能耗;随时调整温度、负荷;正确选择和安装循环水泵节电;供热系统热源在额定循环水量下工作的节能;供热系统与热网设计的节电.  相似文献   

16.
《砖瓦》2013,(4):51
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化冲击电表快速转动的涌流。  相似文献   

17.
《Planning》2016,(11)
吐哈油田公司鲁克沁采油厂属稠油开采区,机采系统耗电量占生产总耗电量的40%以上,为了有效解决稠油开采普遍存在"低负荷"现象,进一步降低机采系统电耗,该厂投入大量资金进行节能技术措施改造。采油厂针对现有抽油机配备的大容量三相异步电动机进行Y-Δ形转换运行节能改造,即从控制柜到电动机接入2组输入线,Δ接线运行启动,正常工作后切换到Y形接线方式运行,测试分析在抽油机电动机Y-Δ形转换运行的稳定性和应用效果,试验结果显示:切换到Y形接线方式运行后电动机的无功功率下降66.88%,运行电流下降59.88%,功率因数提高了0.28,综合节电率达到20.79%,有较好的节能效果,为稠油区块进一步节能降耗,推广应用该节能措施提供科学依据。  相似文献   

18.
《砖瓦》2012,(4):20
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化冲击电表快速转动的涌流。4、抑制发热耗电的谐波,节电同时清洁电网,保护设备。  相似文献   

19.
《砖瓦》2013,(6):16
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化冲击电表快速转动的涌流。4、抑制发热耗电的谐波,节电同时清洁电网,保护设备。5、提高电机自身效率,减少线路损耗,改善电网质量。630%  相似文献   

20.
《砖瓦》2012,(2):33
1、降低电机启动电流。在原有启动装置基础上降低20%~50%,保护电机同时节电。2、降低电机运行电流约20%~30%,节电同时保护电缆及开关设备。3、抗涌流,遏制变化的、冲击电表快速转动的涌流。4、抑制发热耗电的谐波,节电同时清洁电网,保护设备。5、提高电机自身效率,减少线路损耗,改善电网质量。  相似文献   

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