石 原
日本節(jié)能中心國際協(xié)力部
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域節(jié)能化的未來和創(chuàng)新
石 原
日本節(jié)能中心國際協(xié)力部
基于日本對用能單位實施等級評價是節(jié)能政策中作為促進能源管理的措施之一,產(chǎn)業(yè)綠色化的重要要素有節(jié)能工廠和智能工廠,通過不同工廠之間的能源調(diào)配實現(xiàn)節(jié)能管理。
產(chǎn)業(yè)綠色化;工廠合作;節(jié)能管理
產(chǎn)業(yè)的綠色化是多方面的,其中之一是環(huán)境方面,即實現(xiàn)低環(huán)境負荷型產(chǎn)業(yè)。例如,能在大氣污染和節(jié)能的境界發(fā)揮作用并具有高能效和高環(huán)境性能的鍋爐的普及等,就是該領(lǐng)域的重要課題之一。而且,從制造業(yè)的觀點出發(fā),生產(chǎn)低環(huán)境負荷型產(chǎn)品,是綠色產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)。如開發(fā)和生產(chǎn)節(jié)能性高的LED照明,就鋼鐵領(lǐng)域而言,開發(fā)和生產(chǎn)能源損耗較少的電磁鋼板等也是重要的課題。
產(chǎn)業(yè)綠色化的另一個重要要素是節(jié)能工廠。在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,為了控制能源消費量,構(gòu)建高能效產(chǎn)業(yè)而正在推動研發(fā)和開展相關(guān)活動。本文將介紹面向節(jié)能工廠的技術(shù)和開展的相關(guān)活動。
如圖1所示,發(fā)展節(jié)能工廠需要明白兩個觀點。一是通過實現(xiàn)與生產(chǎn)直接關(guān)聯(lián)的節(jié)能從而提高整個生產(chǎn)工藝的能效;二是實現(xiàn)充分應(yīng)用IoT(internet of things)的智能工廠。在綜合性地改善和分析生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)充分應(yīng)用IoT的智能工廠。
圖2是FEMS的定位示意圖,圖2中上方是智能電網(wǎng)的形象圖。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,能源的供應(yīng)和消費的構(gòu)成要素之間的關(guān)系今后將更為密切。預(yù)計工廠內(nèi)部也將推動應(yīng)用IoT,并作為FEMS(factory energy management system)而得到發(fā)展。FEMS應(yīng)看成是實現(xiàn)優(yōu)化生產(chǎn)日程安排及其能耗的系統(tǒng)。是作為包含優(yōu)化生產(chǎn)日程安排、優(yōu)化品質(zhì)等在內(nèi)的系統(tǒng)發(fā)揮作用,是BEMS(building energy management system)所不具備的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的獨自功能。而且,F(xiàn)EMS基于管理理論,是具有可實現(xiàn)循環(huán)改善框架的系統(tǒng)。
圖1 與生產(chǎn)直接關(guān)聯(lián)的節(jié)能和智能工廠
介紹幾個事例。例如,以圖3的e-F@actory(三菱電機)概念為基礎(chǔ),通過可以實現(xiàn)一次數(shù)據(jù)處理的邊緣計算,使生產(chǎn)現(xiàn)場與IT系統(tǒng)相連接,實現(xiàn)以可視化為基礎(chǔ)的整個工廠的綜合優(yōu)化。在該公司的名古屋制作所和福山制作所已經(jīng)具體地應(yīng)用了e-F@actory。在實施e-F@actory的事例中,就能源而言,例如電流、電能、單位耗電等得到了管理,而且不僅僅停留于單純的能源指標(biāo),生產(chǎn)信息、生產(chǎn)線的錯誤信息(頻繁停機)也通過系統(tǒng)得到了管理,實現(xiàn)了高效生產(chǎn)。該系統(tǒng)功能還可應(yīng)對各種能源的計測、采集和課題的發(fā)現(xiàn)、分析改善的PDCA循環(huán)管理,開展充分應(yīng)用該功能的節(jié)能活動,在削減電力消費等方面獲得了顯著的效果。
作為其他系統(tǒng)的事例,還有富士通開發(fā)的系統(tǒng)(如圖4所示),該系統(tǒng)將生產(chǎn)線的可視化作為重要課題,共享大量的設(shè)備信息、設(shè)備維護信息、生產(chǎn)日程安排信息,改善了管理。據(jù)報告稱,在該公司的島根工廠充分應(yīng)用該系統(tǒng)功能,在應(yīng)對生產(chǎn)中需修理產(chǎn)品的修理工藝中,由于系統(tǒng)掌握了位置信息、生產(chǎn)管理信息,提高了直至出廠的作業(yè)流程效率,實現(xiàn)了包括能耗在內(nèi)的生產(chǎn)整體的高效化。另外,由富士電機開發(fā)的系統(tǒng),還可應(yīng)對能源管理循環(huán),具備可視化、分析(一目了然化)、優(yōu)化等功能??梢暬?、分析、預(yù)測和優(yōu)化是如圖5所示的階段性程序。
圖2 FEMS的定位
節(jié)能工廠是提高能效和生產(chǎn)效率的工廠,為了廣泛實現(xiàn)節(jié)能工廠,不僅要開發(fā)系統(tǒng),開發(fā)與生產(chǎn)直接關(guān)聯(lián)的節(jié)能也至關(guān)重要。與生產(chǎn)直接關(guān)聯(lián)的節(jié)能技術(shù),作為日本的優(yōu)秀表彰事例而公諸于世,現(xiàn)在介紹幾個表彰事例。
圖3 三菱電機FA統(tǒng)合綜合解決方案e-F@actory的概念圖
圖4 e-F@actory生產(chǎn)線的可視化
(1)在松下的山形工廠(鏡片工廠)事例中,通過可視化的分析和改善、通過LED、熱電轉(zhuǎn)換等節(jié)減能耗,提高了沉積工藝的生產(chǎn)效率,還開發(fā)了可削減能耗25%的高效鏡片成形機,將整個工廠的生產(chǎn)工藝革新為節(jié)能型(松下山形工廠:榮獲節(jié)能大獎,被選為日本TOP 10優(yōu)秀事例)。
(2)工廠之間通過相互合作,充分應(yīng)用尚未被利用的LNG冷熱能而實現(xiàn)了顯著節(jié)能(三井化學(xué)、大阪石油化學(xué)、大阪燃氣:榮獲節(jié)能大獎,被選為日本TOP 10優(yōu)秀事例)。乙烯生產(chǎn)設(shè)備在分離和精制產(chǎn)品乙烯時需要制冷機,使用已經(jīng)研發(fā)成功的技術(shù),通過組合制冷壓縮機、透平膨脹機,確立了即使向乙烯生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)的天然氣量發(fā)生變化,也能確保必要的冷熱能的系統(tǒng)。
(3)通過在不同工廠之間的能源調(diào)配實現(xiàn)節(jié)能的事例以及用氨循環(huán)的方式將低位廢熱(300℃)用于發(fā)電實現(xiàn)節(jié)能的事例(住友化學(xué)、富士石油、千代田化工:榮獲優(yōu)秀節(jié)能機器獎、被選為日本TOP 10優(yōu)秀事例)。把在各種溫度領(lǐng)域使用熱能的各個化學(xué)工廠和石油精制工廠視為一個工廠,優(yōu)化對熱能的利用。對最佳的熱傳遞分析采用了夾點技術(shù)(Pinch Technology)。設(shè)置傳熱管道和綜合能源監(jiān)視系統(tǒng),實現(xiàn)了最佳的熱傳遞,并將降低成本的效果在工廠之間進行合理分配。
(4)高效利用熱能有三個重點內(nèi)容,即積極利用廢熱,合理調(diào)整熱能供應(yīng)溫度(可使用低位熱能的地方不使用高位熱能),防止傳熱損耗。在大量使用蒸汽的石油精制工廠,通過精密診斷蒸汽泄漏、更新和管理疏水閥,防止因設(shè)備老化而導(dǎo)致效率下降,因而大幅度地減少了能耗(新日本石油室蘭·水島制油所、TLV公司:榮獲節(jié)能大獎,被選為日本的TOP 10優(yōu)秀事例)。
(5)熱電聯(lián)產(chǎn)具有因綜合效率高、發(fā)電資源多重化從而提高能源供應(yīng)穩(wěn)定性等長處,日本的熱電聯(lián)產(chǎn)雖有增加趨勢,但如果不能有效利用產(chǎn)生的熱能,反而會使效率下降。于是開發(fā)了使用FEMS合理產(chǎn)生熱能和電能的系統(tǒng)。
上面列舉了幾個重要的技術(shù)事例,這些技術(shù)的特點是,分析工廠整體能源消費實現(xiàn)優(yōu)化,而且不局限于一個工廠,融合相鄰工廠作為一個整體提高能效。此外還有將發(fā)電廠的熱能用于其他公司而提高了工廠地區(qū)全體能效的技術(shù),通過緊湊型工廠同時提高生產(chǎn)效率和能效等,這些把生產(chǎn)與能效直接相聯(lián)的技術(shù)得到開發(fā)和應(yīng)用。
另外如圖6所示,在屬于多能耗產(chǎn)業(yè)的鋼鐵領(lǐng)域,日本在煉鐵和煉鋼的工藝流程中開發(fā)了許多節(jié)能技術(shù),提高了生產(chǎn)性,并普及推廣了在實際設(shè)備上的應(yīng)用。還有CDQ(coke dry quench)等已在中國普及推廣的技術(shù)。今后將推動采用有效利用排熱的大型節(jié)能技術(shù),期待為推進節(jié)能和環(huán)保作出貢獻。
在這些技術(shù)中,SCOPE 21是作為日本政府的項目而開發(fā)的,該技術(shù)縮短了煉焦時間,擴大了對低品位原料碳的利用,獲得了顯著的節(jié)能效果?,F(xiàn)在已開始在實際設(shè)備上采用該技術(shù)。
圖5 可視化、分析、預(yù)測和優(yōu)化
開發(fā)和普及有助于推進實現(xiàn)智能工廠的通用節(jié)能技術(shù)也很重要。
(1)可期待成為這種通用節(jié)能技術(shù)的設(shè)備就是熱泵。熱泵技術(shù)業(yè)已應(yīng)用于各個領(lǐng)域,在商務(wù)和家庭領(lǐng)域已經(jīng)開發(fā)并使用COP(性能系數(shù))為6~7的非常高效的設(shè)備。產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也期待通過熱泵來有效利用熱能。產(chǎn)業(yè)界有效利用熱能的關(guān)鍵是采用高溫領(lǐng)域的大容量熱泵,目前正在推動研發(fā)。
圖7是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積極有效利用熱泵的事例之一。在食品生產(chǎn)中,在需要冷卻的工藝和需要加熱的工藝之間通過熱泵傳熱而實現(xiàn)了節(jié)能。
(2)蓄熱式燃燒裝置是在工業(yè)爐領(lǐng)域開發(fā)的具有飛躍性節(jié)能效果的設(shè)備之一。表示鋼鐵生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)的圖6也標(biāo)示了蓄熱式燃燒器加熱爐,這是使鋼鐵加熱爐大幅度地實現(xiàn)了節(jié)能的技術(shù),不僅限于鋼鐵生產(chǎn),還廣泛地削減了工業(yè)爐的能耗。
蓄熱式燃燒裝置是將Ceramics Honey-Comb(蜂窩陶瓷)和Ceramics Ball(陶瓷球)等蓄熱體組裝于排氣及供氣系統(tǒng)內(nèi)的一對燃燒器,反復(fù)進行通過輪換燃燒和排熱的蓄熱(輪換燃燒),將排熱作為第二熱源來使用,可實現(xiàn)高能效的燃燒。
為了將這一高效利用排氣的系統(tǒng)合理應(yīng)用于工業(yè)爐,如圖8所示,分析工業(yè)爐的能源使用和平衡至關(guān)重要。根據(jù)這一分析,還可以正確預(yù)測設(shè)置蓄熱式燃燒裝置的效果。而且根據(jù)實際情況,不單單設(shè)置蓄熱式燃燒裝置,再配合變更加熱模式等其他措施,可以制定最佳應(yīng)對措施。
圖6 鋼鐵的生產(chǎn)工藝和研發(fā)并付諸實施的節(jié)能技術(shù)(出處:日本鐵鋼聯(lián)盟)
圖7 產(chǎn)業(yè)用熱泵的應(yīng)用舉例(減少能耗28%)
(3)超越以往更多的有效利用廢熱,可實現(xiàn)大規(guī)模的節(jié)能,這是重要的技術(shù)課題,現(xiàn)正在大量開發(fā)技術(shù)和計劃積極應(yīng)用。上述的產(chǎn)業(yè)用熱泵、使用低位廢熱的發(fā)電裝置和廢熱回收鍋爐等也是可有效利用廢熱的設(shè)備。而且將低壓蒸汽再生為高壓蒸汽的裝置也可防止產(chǎn)生廢熱,是為有效利用熱能而開發(fā)的技術(shù),今后可望得到普及。
在石油精煉工廠,屬于主要設(shè)備的蒸餾塔將具有高溫能源潛力的餾出側(cè)的顯熱回收至具有低溫能源潛力的原料側(cè),以此減少加熱爐的能耗。在石油精煉工廠為有效利用能源而大量設(shè)置了熱交換器,但這些熱交換的合理性及其效率將決定設(shè)備整體的能效高低。因此必須根據(jù)正確的分析,實現(xiàn)最佳熱交換及維持其性能。
圖8 改善工業(yè)爐的能效
圖9 能源管理和節(jié)能工廠
智能工廠和FEMS是指包含能源管理循環(huán)在內(nèi)的系統(tǒng)。如圖9所示,能源管理設(shè)置了目標(biāo),為了達標(biāo),分析工廠和工藝,尋求改善可行性的過程就是能源管理。以此實現(xiàn)的結(jié)果和管理過程成為實現(xiàn)智能工廠的要素。
基于節(jié)能法推動對工廠等用能單位實施等級評價是日本的節(jié)能政策中作為促進能源管理的措施之一。采用標(biāo)桿值、改善率、能源管理水平等級等指標(biāo),通過實施分為S、A、B、C等的等級評價(S是最優(yōu)秀的等級)、公布、指導(dǎo)等,推動工廠等的節(jié)能管理和節(jié)能開發(fā)。
表1是日本節(jié)能法中的產(chǎn)業(yè)界各行業(yè)的目前標(biāo)桿值,是否已達到標(biāo)桿值是等級評價的重要指標(biāo)。在充實節(jié)能法制度、充實對節(jié)能技術(shù)的支援措施和獎勵措施的同時,還采用標(biāo)桿值明確標(biāo)示各工廠目前所處的位置。
應(yīng)用這些指標(biāo),可以知道自己的等級,這對面向節(jié)能工廠實現(xiàn)積極應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和提高技術(shù)水平意義重大。
Future and Innovation of Industry Energy Conservation
Ishihara
Japanese Energy Saving Center International Coordination Department
The article is based on implementing level evaluation of energy-using unit as one of measures promoting energy management in Japanese energy-saving policies. Green industry has several important elements, including energy-saving factory and intelligent factory. Achieving energysaving management through deploying energy between different factories.
Green Industry, Factory Cooperation, Energy Saving Management
表1 產(chǎn)業(yè)界各行業(yè)的標(biāo)桿值
10.13770/j.cnki.issn2095-705x.2016.12.007