Энергобалансы агрегатов и формы их представления
Первичным звеном в производстве и энергоснабжении на промышленных предприятиях является технологическая операция (простой технологический процесс), осуществляемая на определенном агрегате (приемнике, преобразователе или генераторе энергии). Поэтому составление и анализ энергобалансов отдельных агрегатов имеет весьма важное и принципиальное значение для решения задачи повышения эффективности энергоиспользования на предприятии.
Как было сказано в предыдущем разделе, в приходной части энергобаланса агрегата показывается энергия, подводимая к нему одним или несколькими энергоносителями, а в расходной части - полезная энергия, ее потери и выход вторичных энергоресурсов. При этом под полезной понимается та часть энергии, которая затрачивается на основной и неизбежно связанные с ним побочные физико-химические процессы. Исключение составляют преобразователи и генераторы энергии, для которых полезная энергия представляет собой соответственно преобразованную или выработанную энергию.
Потери энергии в балансах энергоустановок показываются в виде отдельных их элементов. Это облегчает анализ энергобаланса и поиск путей сокращения потерь. Для удобства анализа потери энергии целесообразно группировать не поих физическому смыслу (потери на нагрев, на намагничивание и т.п.), а по месту их возникновения.
Несмотря на многообразие энергоустановок, в них, как правило, могут быть выделены два основных элемента: приемник-преобразователь энергии (например, для электроустановок это – трансформаторы, выпрямители, инверторы, электродвигатели и т. д.) и рабочая машина (технологический аппарат). Поэтому в упрощенном виде электробаланс любой установки может быть записан уравнением:
Wподв. = Wпол. + Wпот.пр. + Wпот.ап
где Wподв. - подведенная к агрегату энергия;
Wпол. - полезный расход энергии;
Wпот.пр. - потери энергии в приемнике-преобразователе энергии:
Wпот.ап. - потери энергии в рабочей машине (технологическом аппарате).
Большинство технологических операций и простых технологических процессов в промышленности представляют собой процессы превращения энергии одного вида в другой. Поэтому при составлении энергобалансов агрегатов, как правило, возникает необходимость соизмерения различных видов энергии, их приведения к одной единице измерения. Чаще всего в качестве такой единицы принимают Ккал, или Гкал., т.е. выражают баланс в тепловых единицах (для этого имеются соответствующие переводные коэффициенты). Если же говорить об электробалансах агрегатов, то они, как правило, составляются в кВт или кВт·ч. При этом в этих единицах выражают не только электрическую, но также и другие виды энергии.
Энергобалансы агрегатов оформляют в виде таблиц и диаграмм. Причем цифры баланса относят либо к определенной производительности агрегата (его нагрузке), либо к единице вырабатываемойим продукции (расходуемого основного сырья). Цифры энергобаланса могут быть отнесены также к некоторому периоду времени (смене, суткам и т.п.).
Рис.4.1 Энергобаланс агрегата в виде диаграммы
Определение числовых значений статей энергобаланса, входящих в его приходную часть, как правило, не представляет серьезных затруднений. Поступление энергии в агрегат чаще всего осуществляется от какого-то одного источника и учитывается с помощью соответствующих измерительных приборов. Значительно сложнее дело обстоит с установлением числовых значений статей расходной части энергобаланса. Здесь, очевидно, возможны два пути: определить тем или иным способом величину полезного расхода энергии, а ее потери устанавливать как разность между подведенной энергией и ее полезным расходом, или наоборот, найти способы определения величины потерь энергии, а через нее вычислять полезный расход энергии в агрегате. Более предпочтительным, пожалуй, является второй путь, т.к. для анализа энергоиспользования и повышения его эффективности необходимо знать, прежде всего, величину потерь энергии в агрегате по отдельнымих составлявшим. Кроме того, второй способ составления энергобаланса зачастую является единственно возможным, поскольку далеко не всегда можно найти способы непосредственного определения полезного расхода энергии в агрегате. В связи с этим для составления энергобалансов агрегатов очень важно представлять себе, какие существуют виды потерь энергии в энергоустановках, какие причины вызывают их появление и как величина потерь энергии зависит от нагрузки агрегата.
Потери энергии в оборудовании могут быть самыми разнообразными, но по причинам, их вызывающим, по характеру их зависимости от нагрузки агрегатов потери энергии можно разделить на четыре группы (Рис. 4.2).
Первую группу образуют потери рассеяния энергии, обусловленные пребыванием оборудования во включенном состоянии (во вращении, под напряжением и т.п.). Потери этой группы не зависят от нагрузки и могут быть названы условно постоянными (например, потери энергии на намагничивание электрических машин и трансформаторов, отдельные разновидности потерь механической энергии в оборудовании и т.д.). Эту группу потерь можно иначе назвать потерями холостого хода. При неизменных технологических параметрах операции постоянные потери энергии в оборудовании зависят, в основном, от его технического состояния, т.е. от исправности оборудования, степени его износа, чистоты и т.п. Таким образом, снижение постоянных потерь энергии может быть достигнуто путем улучшения технического состояния оборудования, повышения качества его ремонтного обслуживания.
Вторую группу потерь образуют потери рассеяния энергии, обусловленные ходом операции и зависящие от ее интенсивности (т.е. от нагрузки оборудования). Поэтому эти потери могут быть названы нагрузочными (например, потери активной энергии в электрооборудовании, нагрузочные потери механической энергии в агрегатах и др.).
В третью группу входят потери от недоиспользования энергии, обусловленные физическими особенностями технологических операций и степенью несовершенства оборудования. Эти потери также зависят от нагрузки агрегата, т.е. это тоже нагрузочные потери (они характерны в основном для теплоэнергетического оборудования и практически всегда связаны с выходом вторичных энергетических ресурсов). Потери энергии второй и третьей группы могут иметь как близкий к линейному, так и более сложный характер зависимости от нагрузки оборудования.
В четвертую группу входят дополнительные потери энергии, связанные с невозможностью обеспечения нормального хода технологического процесса в зонах малой нагрузки и зонах форсированного режима работы оборудования. Это также переменные или нагрузочные потери энергии.
Таким образом, все виды потерь энергии в агрегатах, кроме потерь первой группы, являются переменными (нагрузочными). Величина таких потерь энергии зависит от технологических параметров операции, от технического состояния оборудования, от энергетической эффективности технологического процесса, а также от качества эксплуатационного обслуживания агрегатов.
Подводя итог сказанному в данном разделе, необходимо еще раз подчеркнуть, что одним из наиболее важных вопросов при составлении расходной части энергобаланса какого-либо конкретного агрегата является изучение всех видов потерь энергии, которые имеют место в данном оборудовании или технологическом процессе, а также нахождение методов и способов определения их величины.