汪 箏,黃 磊,王 斌,李賓皚
(1.上海電力設(shè)計院有限公司,上海 200025;2.國網(wǎng)上海市電力公司,上海 200122)
變壓器是變換電壓和傳遞功率的器件,在變換電壓和傳遞功率的過程中,自身將會產(chǎn)生有功功率損耗和無功功率損耗,這些損耗與變壓器本身的特性有關(guān),并隨著負(fù)載的變化而產(chǎn)生非線性的變化,其功率損耗產(chǎn)生的熱量通過絕緣油循環(huán)冷卻,最終散發(fā)到空氣中,不僅消耗了大量的能量,也造成了空氣熱污染。余熱回收一般采用直接利用及間接利用的方法。就目前變電站的運(yùn)行狀況而言,直接利用變壓器油進(jìn)行余熱利用比較困難,但間接利用還是可行的。
水冷變壓器的冷卻原理是變壓器通過油循環(huán)冷卻熱損耗,而油循環(huán)通過“油-水熱交換器”將熱量傳遞給水,水通過封閉式冷卻塔系統(tǒng),將熱量散發(fā)于大氣。在變壓器滿負(fù)荷狀況下,該水冷系統(tǒng)進(jìn)入“油-水交換器”的水溫為50℃,出水水溫為60℃,即進(jìn)入封閉式冷卻塔的水溫為60℃,出封閉式冷卻塔的水溫為50℃。所以,可以充分利用60℃的水溫余熱,作為熱源或冷源,供變電站內(nèi)部的監(jiān)控室、繼保室、休息室、辦公室等空凋制冷或者采暖,倘若結(jié)合變電站的上部建筑,也可提供空凋的冷源或者采暖的熱源。
水冷變壓器的冷卻水系統(tǒng)為閉式系統(tǒng)。該冷卻水系統(tǒng)包括變壓器的油-水交換器、封閉式冷卻塔、循環(huán)水泵、膨脹水箱等。
據(jù)文獻(xiàn)[1]介紹,建筑最大的耗能是空調(diào)和采暖,約占建筑總能耗的55%。例如:利用水冷變壓器的余熱,可供變電站內(nèi)部的監(jiān)控室、繼保室、休息室、辦公室等冬季采暖,夏季空調(diào)及日常熱水供應(yīng),還可結(jié)合建造的上部建筑(辦公樓或宿舍樓等),提供空調(diào)冷源及采暖熱源。
城市變電站中采用水冷變壓器的一般都為地下變電站。這是因?yàn)椋阂皇菫榱顺鞘芯坝^,地下變電站的地面部分可以是綠地,也可以是辦公樓等;二是為了滿足環(huán)保要求,地下變電站可以很好地解決變電站的電磁場和低頻噪聲污染問題。
240 MVA變壓器的功率損耗約為730 k W,假如地面辦公建筑總建筑面積為1萬m2。以上海市氣候估算,夏季空調(diào)冷負(fù)荷約為1 200 k W;冬季空調(diào)熱負(fù)荷約為700 k W。如果設(shè)計采用中央空調(diào)系統(tǒng),夏季系統(tǒng)冷凍水供水溫度為7℃,回水溫度為12℃;冬季熱水供水溫度為45℃,回水溫度為40℃。日常,變電站運(yùn)行變壓器一般超過3臺,以每臺變壓器功率損耗為730 k W計,3臺為2 190 k W。扣除變壓器負(fù)載等因素,可以滿足該辦公建筑的冬季空調(diào)熱源問題。
以上海市氣候估算,如設(shè)計采用中央空調(diào)系統(tǒng),冬季熱水供水溫度為45℃,回水溫度為40℃。在水冷變壓器水冷卻系統(tǒng)中,再另外配置1套“水-水板式換熱器”換熱,作為空調(diào)熱源。變壓器采用“油-水交換器”冷卻,進(jìn)入“油-水交換器”的水溫為50℃,出水水溫為60℃。而進(jìn)入“水-水交換器”的水溫為40℃,出水水溫為45℃。水冷卻系統(tǒng)可以直接向空調(diào)末端提供出水水溫為45℃、進(jìn)水水溫為40℃的空調(diào)水。此種余熱利用方式,完全不影響水冷變壓器的正常運(yùn)行,只是間接地利用余熱。圖1為余熱利用示意圖。
圖1 水冷變壓器余熱利用的冷卻系統(tǒng)
水冷變壓器的余熱可以用來制冷。上海世博會期間投運(yùn)的110 k V蒙自地下變電站,站內(nèi)變壓器為SF6變壓器,冷卻方式為水冷,排放的熱量品位較低。變壓器運(yùn)行負(fù)載低于50%時,冷卻水溫度低于60℃;變壓器運(yùn)行負(fù)載大于50%時,冷卻水溫度才超過60℃。為此,采用上海交通大學(xué)研發(fā)的吸附式制冷機(jī)組,作為站內(nèi)空調(diào)冷源。
上海交通大學(xué)自主研發(fā)的吸附式制冷機(jī)的主要性能指標(biāo):制冷量為5 k W,冷凍水出水溫度為10~15℃,冷凍水流量為1.5 t/h;冷卻水進(jìn)口溫度為32℃,冷卻水流量為5 t/h;熱水進(jìn)口溫度大于60℃,熱水流量為3.6 t/h。吸附式制冷機(jī)外型如圖2所示。
圖2 吸附式制冷機(jī)外型
吸附式制冷系統(tǒng)是一種以熱源為直接驅(qū)動力的制冷機(jī)械,與傳統(tǒng)空調(diào)制冷原理不一樣,所利用的能源,通常為廢熱或低品位的太陽能,使用的制冷劑是天然的,對臭氧層無破壞。此外,吸附式制冷內(nèi)部吸附、解吸過程,均為物理或化學(xué)過程,運(yùn)行平穩(wěn)而且無噪聲。
吸附式制冷機(jī)組的優(yōu)勢,在于對廢熱以及低品位熱源的再利用,對臭氧層無危害的環(huán)保制冷劑,但制冷效率和傳統(tǒng)蒸汽壓縮式制冷,包括吸收式制冷都有很大的差距。由于該產(chǎn)品尚未量產(chǎn),所以應(yīng)用范圍受到很大限制。
變壓器運(yùn)行時,按電網(wǎng)運(yùn)行模式,負(fù)荷通常在50%左右,此時的出水水溫低于60℃,由于熱量品位較低,所以也是多年來余熱利用沒能開展起來的主要原因之一。通過收集上海地區(qū)具有代表性的220 k V古北變電站2010年變壓器全年運(yùn)行數(shù)據(jù),按負(fù)載率劃分得出:①夏季日平均負(fù)荷率,最高是6月17日至9月21日,總計97天,平均負(fù)載率為51.6%;②冬季日平均負(fù)載率,最高是1月1日至3月12日,12月6日至31日,總計96天,最低負(fù)載率為28.28%,最高負(fù)載率為52.09%,平均負(fù)載率為34.47%;③春秋季總計172天,平均負(fù)載率為30.61%。
由此得出變壓器的日平均值:最低負(fù)載率為23.28%,最高負(fù)載率為70.28%;負(fù)載率小于30%天數(shù)為70天;負(fù)載率30%~40%天數(shù)為147天;負(fù)載率40~50%天數(shù)為51天;負(fù)載率50%~60%天數(shù)為34天;負(fù)載率大于60%天數(shù)為19天。
220 k V古北變電站2010年負(fù)荷曲線見如圖3。
圖3 220 k V古北變電站2010年負(fù)荷曲線
變壓器負(fù)荷率與水溫的數(shù)據(jù)沒能收集到,由變壓器制造廠提供的變壓器負(fù)荷與油溫升曲線,可以大致估算出水水溫。圖4為變壓器制造廠提供的變壓器油溫升曲線。
圖4 運(yùn)行負(fù)荷與油頂層溫升曲線
由圖4可以看出,變壓器滿載240 MVA運(yùn)行時,頂層油溫約為45 K;運(yùn)行負(fù)載為160 MVA時,頂層油溫約為29 K;運(yùn)行負(fù)載為150 MVA時,頂層油溫約為25 K。按上述推算,夏季平均負(fù)載率為51.6%時,頂層油溫約為25K;平均負(fù)載率為33.3%時,頂層油溫約為19 K;冬季平均負(fù)載為34.47%,頂層油溫約為19 K。由于缺少變壓器油溫曲線,所以按油溫=溫升+室內(nèi)環(huán)境溫度計算,估算冬季平均油溫在39℃左右,冷卻水的出水水溫約為37℃;夏季平均油溫預(yù)估在59℃,冷卻水的出水水溫約為57℃。
日本東京電力公司的275 k V東新宿地下變電站,1995年5月投入運(yùn)行,地上8層建筑,為東京電力公司的西支店和新宿支社,地下4層為變電站,主變?yōu)?75 k V/66 k V,300 MVA,SF6氣體絕緣。主變冷卻塔位于整個建筑物的屋面。
東新宿地下變電站的特點(diǎn)之一,是利用變電站產(chǎn)生的熱量,供該建筑室內(nèi)取暖,以節(jié)約能源。1997年投運(yùn)的東內(nèi)幸町變電站,也采用了同樣技術(shù)的節(jié)能方式。需要指出的是,利用變電站排出的熱量用于地面建筑物暖氣設(shè)備方面,由于效果不太理想,現(xiàn)已放棄了這一方案。
國內(nèi)對變壓器余熱的利用,雖沒有投運(yùn)實(shí)例,但也有論文涉及。例如:1993年沈陽建筑工程學(xué)報《變壓器余熱利用的分析與探討》一文,以天津某變電站為例,2臺50 MVA變壓器,每臺空載損耗為63.9 k W,變電所內(nèi)值班室及輔助房間所需采暖負(fù)荷為31.6 k W。用變壓器循環(huán)油加熱空氣,對所需采暖的房間進(jìn)行熱風(fēng)采暖。按進(jìn)入熱交換器的油溫為50℃計算,需要散熱面積為78 m2強(qiáng)油循環(huán)風(fēng)冷卻器1臺,可將回風(fēng)(混合10%的新風(fēng))加熱到35℃,完全滿足采暖需求。
按上海地區(qū)有代表性的變壓器運(yùn)行負(fù)荷及變壓器油溫曲線推算,夏季變壓器的運(yùn)行負(fù)載約50%,冷卻水的出水水溫約57℃;冬季平均運(yùn)行負(fù)載為34%,冷卻水的出水水溫約為37℃,由于變壓器的余熱品質(zhì)不高,如果直接應(yīng)用,需要加裝輔助電加熱設(shè)備。例如:用于夏季空調(diào),此時變壓器冷卻水的出口水溫為57℃,經(jīng)過水-水交換器水溫約降2℃,在55℃左右,需將55℃水溫加熱至60℃,才能用于吸附式制冷機(jī)組的熱源。
冬季采暖,此時變壓器冷卻水的出口水溫為37℃,經(jīng)過水-水交換器水溫約降2℃,在35℃左右,需將35℃水溫加熱至45℃,才能用于采暖。如此直接應(yīng)用,無疑增加以后的運(yùn)行費(fèi)用,但對變壓器本身不需要做任何改動。
還有一個方法,需在訂貨時向變壓器制造廠提出要求,提高變壓器冷卻水的出水水溫。即在變壓器冷卻水出口設(shè)置溫度控制閥,當(dāng)水溫小于60℃時,返回變壓器的油-水換熱器繼續(xù)加溫,當(dāng)水溫大于等于60℃時,送至冷卻水系統(tǒng),提高變壓器余熱的品質(zhì),用于采暖和空調(diào)制冷,同時也省去了今后的運(yùn)行費(fèi)用,只是對變壓器水冷卻系統(tǒng)增加了水溫控制裝置。
1)變壓器損耗是一種潛力很大的余熱。應(yīng)該充分利用,推進(jìn)節(jié)能減排工作。
2)無論變壓器余熱是直接利用,還是變壓器冷卻系統(tǒng)稍加改造,用于民用建筑采暖空調(diào),既節(jié)約了一次投資費(fèi)用,也節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用。
3)吸附式制冷機(jī)組的優(yōu)勢:對廢熱、低品位熱源的利用,采用對臭氧層無危害的環(huán)保制冷劑。吸附式制冷機(jī)組的劣勢:制冷效率和傳統(tǒng)蒸汽壓縮式制冷,包括吸收式制冷還存在較大的差距,而且吸附式制冷機(jī)組的制冷量,包括能源的可循環(huán)利用量還很小,產(chǎn)品也尚未量產(chǎn),其利用范圍受到很大的限制。
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