強曉峰
上海電氣自動化設計研究所有限公司 上海 200023
筆者在發(fā)電廠改造設計中發(fā)現(xiàn),原有的機組及控制室等處大規(guī)模使用金屬鹵化物燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源,在長時間運行過程中產生了過多的能耗。
根據光的產生原理,電光源主要分為兩大類。一類是以熱輻射作為光輻射原理的電光源,包括白熾燈和鹵鎢燈,它們都是以鎢絲為輻射體,通電后達到白熾溫度,產生熱輻射。這種光源稱為熱輻射光源,目前仍是重要的照明光源,應用數量大,但存在發(fā)光效率低、發(fā)熱溫度高、壽命短、能耗大等缺點。另一類是各種氣體放電光源,它們主要以原子輻射形式產生光輻射。而根據這些光源中氣體的壓力,又可分為低壓氣體放電光源和高壓氣體放電光源,其缺點是光色稍差,重新啟動慢,紫外線含量高,填充物含毒性。
隨著發(fā)光二極管(LED)照明燈具的不斷興起,火力發(fā)電廠照明中應用LED燈具越來越廣泛。LED燈具在電廠中的大量應用,提高了生產人員的工作效率,改善了工作環(huán)境[1],同時降低了電廠用電率,減少了維護的工作量和成本,并提高了經濟效益。可見,選擇采用高效率的照明燈具是電廠照明設計中重要的節(jié)能措施[2]。
LED光源利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料[3],目前廣泛應用于各種照明場合。LED光源的技術優(yōu)勢有以下幾個方面。
(1)發(fā)光效率高。LED燈經過幾十年的技術發(fā)展,發(fā)光效率有了較大提高。白熾燈光效為12~24 l m/W,熒光燈光效為50~70 l m/W,鈉燈光效為90~140 l m/W,它們大部分的耗電轉換為熱量損耗。而LED燈光效經改良后將達到50~200 l m/W,而且光的單色性好,光譜窄,無需過濾便可直接發(fā)出有色可見光。
(2)耗電量小。LED燈單管功率為0.03~0.06 W,采用直流驅動,單管驅動電壓為1.5~3.5 V,電流為15~18 mA,反應速度快,可進行高頻操作。
(3)使用壽命長,可靠性高。LED燈的使用壽命是普通燈管的十倍、白熾燈的百倍。LED燈體積小,質量輕,維護成本低,對環(huán)境友好,可控光強,能適應頻繁的開關操作。
在工程實際應用中,如何合理選擇光源,應根據工程的具體性質、使用場所、人員視覺要求、照明數量和質量來確定。在滿足顯色性、啟動時間等要求的條件下,常從發(fā)光效率高、顯色性好、使用壽命長、啟動可靠、方便快捷、性能價格比高等方面選擇高效光源[4]。
電廠環(huán)保改造中的照明設計包含室內和戶外照明。室內一般為配電間和倉庫等,樓層不是很高。戶外為電廠新增環(huán)保裝置的平臺照明。環(huán)保裝置附近的環(huán)境比較惡劣,為多塵、高溫、蒸汽、振動和含腐蝕性氣體環(huán)境。采用燈具要求為透光性強、防護等級高的塵密型燈具。
環(huán)保系統(tǒng)中,照明主要是配套戶外設備平臺使用,多為鋼平臺的立桿燈照明。系統(tǒng)可通過用戶自定義用電范圍和時段、對比對象來進行負荷統(tǒng)計分析,并提供各類統(tǒng)計分析報表及圖表。
早期建設發(fā)電設備廠房,多采用高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等傳統(tǒng)光源。環(huán)保改造時設計LED燈??赏ㄟ^用戶自定義用電范圍和時段、對比對象來進行電量統(tǒng)計分析,并提供統(tǒng)計報表等。
通過對改造區(qū)域燈具數量變化,以及單價和用電量成本進行計算,可以實現(xiàn)精確的成本分析和分配,從而確定實際的生產成本和分配。
某電廠環(huán)保改造項目中,機組平臺間隔高度為3 m,原有設計中采用了2.5 m金屬鹵化物燈,現(xiàn)計劃采用LED燈。應用DIALux軟件布置模擬照度進行對比。
盡量選擇功率相近的不同光源燈具進行對比。由表1可以看出,光效等級從高到低排序為LED燈、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈。另外,對顯色性從高到低排序,同樣為LED燈、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈。
表1 燈具參數對比
根據我國道路標準,重要人行通道的平均照度維持值Eav為20 l x,電廠平臺技術協(xié)議中要求Eav為30 lx。以廣東陽西某電廠環(huán)保改造為例,兩邊新增環(huán)保平臺,選取一層長25 m、寬7.6 m的鋼結構戶外平臺分別模擬金屬鹵化物燈和LED燈的照明效果,進行分析。
選擇金屬鹵化物燈和LED燈極坐標配光曲線三個截面,分別如圖1、圖2所示。
圖1 金屬鹵化物燈配光曲線
不同型號的燈具對應各自唯一的配光曲線,所選取的燈具為能適合工作平臺的泛光立桿燈。對照圖1、圖2可見,0~180°所示紅色曲線表面兩種燈具照射范圍及光強近似,其它角度分析表明金屬鹵化物燈局部照射點略強于LED燈,而LED照射范圍略大。對于用作走道的平臺照明而言,兩種燈具皆能滿足要求。
圖2 LED燈配光曲線
光源尺寸與光源到計算點之間的距離相比,小得多,因此可將光源視為點光源。點光源的照度Eh為:
式中:Iθ為照射方向的光強,cd;R為點光源至被照面計算點的距離,m;θ為被照面法線與入射光線的夾角。
在一定安裝條件下,實際效能EV為:
式中:PL為燈具功率,W;N為燈具數量;S為工作面積,m2;I為工作面平均照度,lx。
考慮到計算出的值比較小,不方便引用和表達,因此可在等式兩邊同時乘以100,將數值放大,以便更直觀地使用、表達并對比。實際效能既可以在燈具安裝后經現(xiàn)場測試計算得出,也可以通過DiaLux專業(yè)照明設計軟件模擬得出。金屬鹵化物燈與LED燈的等光強曲線分別如圖3、圖4所示,兩者的模擬照度分別見表2、表3。
圖3 金屬鹵化物燈等光強曲線
圖4 LED燈等光強曲線
表2 金屬鹵化物燈模擬照度 lx
表3 LED燈模擬照度 lx
由圖3、圖4、表2、表3可以看出,在相同大小與安裝高度的情況下,LED燈等光強曲線范圍略大于金屬鹵化物燈,這樣在滿足平均照度規(guī)范要求的前提下,原有三盞金屬鹵化物燈的照度值使用兩盞LED燈就能滿足。
在相同前提下,近200 m2的平臺就能節(jié)省一盞燈具。單套LED燈較金屬鹵化物燈功率降低10 W,按每天開燈12 h、全年365 d計算,可減小電量43.8 k Wh。發(fā)電功率1 000 MW的改造項目,約需要1 800 m2的戶外平臺,采用LED燈具較金屬鹵化物燈數量能減少十盞,單套機組一年就能節(jié)省438 k Wh電量。
據有關統(tǒng)計,每節(jié)約1 k Wh電量,就相應節(jié)約0.4 kg標準煤,同時減少排放0.272 kg碳粉塵、0.997 kg二氧化碳、0.03 kg二氧化硫、0.015 kg氮氧化物[6]。這樣,每年僅單套環(huán)保改造機組新建平臺就能節(jié)省約500 k Wh電量,相當于節(jié)約200 kg標準煤,同時減少排放136 kg碳粉塵、499 kg二氧化碳、15 kg二氧化硫、7.5 kg氮氧化物,可見環(huán)保效果非常顯著。
電價時段分為高峰時段、普通時段、低谷時段,在高峰時段,大量耗電將產生高額的電費。通過合理設計和利用新技術,在電廠等照明控制簡單的場合,能起到節(jié)能作用[7]。采用簡單的時空光控器,就能避免過去無人操作長明燈的情況,實現(xiàn)對照明設備進行智能化控制,延長燈具使用壽命,并將照明設備的使用放在普通時段甚至是低谷時段。合理計劃電能使用,優(yōu)化用電配置,積少成多,可以節(jié)省相當部分的能耗[8],所產生的社會效益顯而易見。
在電能消耗中,照明用電量占發(fā)電總量的比例,發(fā)達國家為19%,我國為12%[9]。隨著經濟的進一步發(fā)展,照明用電量所占的比例必將進一步增大。各行業(yè)企業(yè)的利潤與能源的合理使用有很大關聯(lián),電費可直接影響企業(yè)的最終利潤[10]。如果期望具有較大的能源投資回報率,就應對企業(yè)的各類能源消耗進行優(yōu)化,并進行積極管理。在保證生產任務開展的同時,在新增設備和廠房設計應用中,可以使用新興低能耗設備,并在每年維護保養(yǎng)期間對其成本進行計算,同時對使用期限進行可行性分析。通過對照度要求進行分析,并執(zhí)行優(yōu)化控制,可以對照明設備進行合理優(yōu)化,細化控制成本,提高廠區(qū)管理水平,進而加強整體能源優(yōu)化調度與管理。