TNV技术的特点分析及系统设计

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低压配电TN-EMC系统

低压配电TN-EMC系统

低压配电TN-EMC系统低压配电TN-EMC系统的论文摘要:随着现代化技术的发展和城市化进程的加速,电力工程作为关键的基础设施,保障着城市的正常运转和生产生活的需要。

在这样的背景下,低压配电系统作为电力工程中的重要分支,其安全稳定性直接影响着城市的正常运行。

本文主要为大家介绍低压配电TN-EMC系统的设计及其关键技术。

关键词:低压配电、TN-EMC、系统设计、关键技术1. 引言现代化城市生活离不开电力的支撑,而低压配电系统作为电力工程中的重要分支,其贡献不可低估。

随着城市用电负荷的不断增加,在配电系统的设计和运行中,必须要考虑到电磁兼容和适应性的问题。

电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)指的是不同电子设备之间不会因为电磁波的干扰而彼此干扰的能力。

低压配电TN-EMC系统是一种能有效保障配电设备正常运行的新型系统,其提高了低压配电设备的抗干扰能力和适应能力,在本文中将对其系统设计及关键技术进行详细阐述。

2. TN-EMC系统概述TN-EMC系统是一种新型的低压配电系统,其采用了TN型接地方式,并通过电磁屏蔽技术进行电磁干扰的抑制,从而能够更好地保障配电设备的正常稳定运行。

TN-EMC系统的一些关键技术包括:电压单相接续、电磁干扰抑制技术、熔断器保护技术、配电控制技术、多路分配技术等。

3. TN-EMC系统设计在TN-EMC系统的设计过程中,需要充分考虑到配电系统的可靠性、稳定性和安全性。

在进行设计时,还需要满足以下要求:(1)从配电变压器以及到负载的各个部分,必须采用阻抗匹配的方式进行设计,以避免电磁干扰的发生。

(2)采用熔断器保护技术,对过载、短路等电力故障进行自动保护,以保障低压配电设备的正常运行。

(3)配电系统中应用新型的开关器件和控制方式,增强其智能化、自适应性和电磁兼容性。

(4)通过对高频噪声和尖峰电流的监测和分析,确定其发生的原因,并采取相应的技术手段进行抑制。

TN 系统低压配电的设计探讨

TN 系统低压配电的设计探讨

TN 系统低压配电的设计探讨摘要:电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全,以及电气设备和电子设备的正常运行。

如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用。

本文对低压配电系统接地形式的特点及选用进行分析。

关键词:建筑电气;低压配电设计;TN 系统, 特点分析引言电力系统的接地直接电气设备正常运行。

如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是设计人员面临的首要问题,TN 系统,称作保护接零,又可细分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。

当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

以下对低压配电系统接地形式的特点及场合进行分析。

一、电气的低压配电系统建筑电气的低压配电系统的接地关系到电气设备的安全稳定运行,低压配电系统通常包括系统接地和保护接地。

系统接地是系统电源某一点的接地,这个点通常是电源(变压器、发电机)的中性点,系统地的主要作用是使系统正常运行,比如:当发生雷击时,地面瞬变电磁场使低压配电线路感应幅值很高的冲击电压,做系统接地后由于雷电流的对地泄放降低了线路瞬态过电压,从而减轻了线路绝缘被击穿的危险。

如果不做系统接地,当电源干线发生一相接地故障时,由于接地故障电流小,电源处接地故障保护往往难以检测出故障,使故障持续存在,这时另外两相对地电压将上升为线电压,这将对单相设备的对地绝缘造成损害,引发电气事故。

而保护接地是配电系统负荷侧金属的电气设备外壳和敷设用的金属套管、线槽等电气装置外露导电部分的接地如未做保护接地,故障电压可达系统的相电压;做了保护接地后故障电压仅为PE 线和接地电阻(RA)上的电压降,大大的低于相电压,接地电阻(RA)还为故障电流Id 提供返回电源的通路,使保护电器及时切断电源,从而起到防电击和防电气火灾的保护作用。

二、低压配电TN系统使用分析TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。

10kV小区配电系统设计与分析

10kV小区配电系统设计与分析

10kV小区配电系统设计与分析发布时间:2022-11-30T05:28:43.702Z 来源:《城镇建设》2022年14期7月作者:靳保兴[导读] 配电网是电力系统中至关重要的组成部分之一,靳保兴身份证:62042219880408****摘要:配电网是电力系统中至关重要的组成部分之一,根据相关调查结果,因为配电网出现问题引起的停电事件占据所有停电事件八成以上的比例。

由于电力系统的不断普及,大家对配电网的要求也有所提升。

电力部门也逐渐意识到了其可靠性的关键程度。

从以往形式来看,在开展评估工作时,使用后果分析法的频率相对较高,但一旦网络规模超过标准,分析周期也会随之增加。

本文从配电网的角度出发,针对其可靠性算法展开了研究工作,并根据现有问题制定了诸多整改策略。

从电力系统的角度来看,配电网充当着终端网络的角色,电压维持在十千伏,因此,其可靠性也成为了大家的关注重点。

本文对导致停电现象的关键因素进行了深入分析,并制定了一系列应对措施,包括对统裕度进行提升、将维修管理工作落实到位、保证元件安全性等等,可以对系统可靠性进行显著提升。

此外,本文也在掌握该特性的基础上,提出了科学的管理方法,对配电网后续的发展存在积极作用,且具备较强的创新性。

关键词:配电网;可靠性;元件故障;技术措施;组织措施一、10kV配电网供电可靠性分析(一)非故障停电原因及解决办法1.非故障停电原因导致非故障性停电现象的因素分为以下几种,如配电网改造、预防性试验、变电所改造鞥等。

在设置跨越的过程中,若针对配网开展设备改造等工作,也有可能引发这一问题,从而导致配电网无法接收电源。

以夏季为例,由于极端天气较多,设备检修次数也会大幅度上升,新路停电现象十分常见,对当地正常用电形成了阻碍,可靠性也有所降低。

2.解决办法第一,推动电网整改进程,保证其布局的科学性,将所有线路连接到一起,形成独立、健全的网络系统,在集中所有设备资源的基础上开展改进工作,实现分担负荷的目的,降低出现停电问题的可能性。

IT系统、TT系统、TN系统保护接地系统

IT系统、TT系统、TN系统保护接地系统

IT系统、TT系统、TN系统庇护接地系统之五兆芳芳创作水利扶植工地大多分离在郊区和遥远地区,施工厂地大,设备和人员分离,施工季候性强,施工单位的平安办理水平整齐不齐,临时工和外来民工较多,这些都给现场的平安供用电带来极其倒霉的影响,水利工地电气事故时有产生,平安用电形势严峻.因此必须积极贯彻预防为主的方针,认真研究运用各项技巧措施和办理措施,提高供用电系统的平安水平,营造工地电气平安情况,包管泛博水利扶植者的平安.1 施工用电380/220V低压系统的接地方法380-220V低压系统有三种接地方法.1.1 IT系统IT系统是电源端中性点不直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地的系统(见图1).图1 IT系统1.2 TT系统TT系统是电源系统中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地的系统(见图2).图2 TT系统1.3 TN系统TN系统为电源系统中性点直接接地,电气装置外露可导电部分通过庇护导体连接到电源接地点的系统.按照中性线和庇护线的安插,TN系统有三种形式:1.3.1 TN-C系统TN-C系统是中性线与庇护线合一的三相四线制系统(图3).图3 TN-C系统1.3.2 TN-S系统TN-S系统为三相五线制,系统中的庇护线与中性线是从电源端开始完全分隔的(见图4).图4 TN-S系统1.3.3 TN-C-S系统TN-C-S系统的特点是一部分中性线与庇护线合一,一部分中性线与庇护线分隔(见图5).图5 TN-C-S系统2 庇护接地和庇护接零2.1 庇护接地TT系统中的接地方法称为庇护接地图6是TT系统庇护接地原理图,U为相电压,Rde为任务接地电阻,Rpe为庇护接地电阻,M为用电装置,当M绝缘损坏外壳带电时,不计线路及电源电阻,则有图6 TT系统庇护接地原理Ie=U/(Rde+Rpe)取U=220V,Rde=Rpe=4Ω,则在接地短路电流Ie的作用下,电路中庇护装置动作切断电源,从而包管了平安.当庇护装置是额外电流为10A的普通熔断器,流过27.5A电流后,10s左右熔体熔断切断了电源,M外壳没有危险电压.如果M未接地而漏电,人体接触M外壳时的接触电压为220V,设人体电阻为1000Ω,则通过人体电流达220mA,是十分危险的.此外,TT系统正常运行时,零线电位可达50V以上,M外壳电位为零,庇护接地对系统中存在的直接触电危险没有防备作用.从以上阐发可知,在TT系统中采取庇护接地,当毛病电流足够大,能使庇护装置动作切断系统电源,则不会产生触电事故;当毛病电流不敷大,无法实时切断电源时,庇护接地可下降危险电压,危险电压为50~110V.如果不庇护接地,则危险电压高达220V.可见庇护接地是较好的平安防备措施,但不敷完善.为更好阐扬庇护接地的成效,可以采纳以下措施:2.1.1 下降接电阻,以提高毛病电流.2.1.2 按照庇护电器的安秒特性,选用适合的熔体或自动开关,使得在毛病电流较小时也能实时切断电源.选用庇护电器时,应当满足系统对选择性和可靠性的要求,达到产生毛病时能切断电源,非毛病情况能包管系统正常供用电的目的.2.1.3 经常查抄用电装置的绝缘状况,做好运行维护任务. 水利工地用电装置用电量较小,接地毛病电流容易满足庇护电器的动作要求.工地往往在江湖河海地区,地壤电阻率较低,下降接地电阻也容易实现.应当指出,如果扶植工地用100kVA及以下变压器供电,或用发电机发电,电网容量较小,散布电容也小,这时采取IT系统庇护接地,能有效的避免直接触电.2.2 庇护接零TN系统中的接零方法称为庇护接零.当设备外壳漏电时,因为金属外壳与PEN线连结,形成了相零通路,短路电流足够大,设备的庇护电器能迅速切断毛病设备的电源,避免触电事故.庇护接地和庇护接零都是依靠足够大的毛病短路电流来切断电源的,庇护接地受到接地电阻的制约,往往不克不及产生足够大的毛病电流,庇护电器不克不及实时动作,甚至毛病会长期存在,庇护接零则没有这种缺陷.TN-C系统庇护接零对直接触电没有防护作用,该系统M外壳电位等于任务零线电位,毛病电流小,庇护装置不克不及动作.当任务零线断开后,三相负载不服衡,PEN线中等序电流较大而呈现较高电压,可能烧毁单相设备,且接零的设备外壳带电,严重危及人身平安.TN-C系统产生断零毛病时,漏电庇护器也不起作用,所以在水利扶植工地,不该采取TN-C庇护接零系统.在TN-S系统中,由于庇护导体和中性导体是分隔的,在正常情况下,庇护零线上无零序电流,与三相负载是否平衡无关.零线断线也不影响PE庇护线路成效,同时不限制漏电庇护器的使用,因此TN-S系统对预防触电事故和包管系统正常运行更加平安可靠.但TN-S系统比其它系统多敷设和办理任务量,成本较高,全面采取TN-S系统有一个进程.在平安成效方面,TN-S系统对直接触电不具备防备作用,当毛病电流较小,不克不及满足庇护器的动作要求时,仍有可能存在触电隐患,因此采取TN-S庇护接零时,需注意使庇护零线电阻足够小并确保不竭线.TN-C-S系统中,部分庇护线与中性线是合一的,并按TN-C的方法庇护接零;部分庇护线与中性线是分设的,并按TN-S的方法庇护接零.TN-C-S庇护接零兼有TN-S和TN-C 的特征,实际上不克不及完全消除TN-C系统的缺陷,漏电庇护器的使用仍受到限制,但少敷设一根专用庇护线,比TN-S系统经济.总之,庇护接地和庇护接零是避免触电危险的技巧措施,庇护接地庇护线中通过的是漏电电流,庇护接零的庇护线中通过的是短路零序电流.TN-S系统庇护接零技巧较为平安可靠,但系统较庞杂,投入较多.3 漏电庇护技巧漏电庇护器是检测线路中泄漏电流,判断是否存在毛病的装置,当泄漏电流达到一定数值时,其执行机构自动切断电源,避免产生电气事故.漏电庇护器具有避免直接触电和直接触电的成效,弥补了接地庇护措施的缺乏,漏电庇护器可以应用在IT、TT、TN-S系统中,以及TN-C-S系统的TN-S部分.尽管国度尺度(GB50195-93)没有提及漏电庇护技巧,但该技巧成长已趋于成熟,水利扶植工地应当应用这一技巧,提高电气平安水平.实际应用中应按照供用电系统的具体情况确定漏电庇护级别和庇护规模,选用不合规格的漏电庇护器.如果只在末级用电设备装置漏电庇护器,庇护器因漏电毛病断开线路后,停电规模小,但庇护面也小,且此级庇护器失效后缺乏后备庇护.如果在前级支线上装置漏电庇护器,庇护器因漏电毛病断开线路后,会造成大面积停电,影响正常供用电,且不容易查找毛病.因此,应当按线路和负载的重要程度及负载的容量,在电网支线、支线和用电设备处辨别装置不合规格的漏电庇护器,形成分级漏电庇护网.分级庇护一般分为二级庇护和三级庇护方法,水利工地适宜采取二级庇护方法.二级漏电庇护网络中,电网的支线和分支线路交壤处作为第一级,线路末端作为第二级.第一级设在支线配电箱处,第二级设在末级配电箱的负载电源进线端.依照庇护性能的不合,第一级漏电动作电流和时间应当大于第二级,选用中灵敏度延时性漏电庇护器,动作电流为100~300mA,延时动作进是0.2~2s.第二级应选用高灵敏度快速型漏电庇护器,动作电流为30mA,延时动作时间为0.1s.4 应注意的几个问题4.1 凡因绝缘损坏可能造成触电危险的设备和装置的金属外壳应可靠接地或接零.4.2 下列情形无需做接地、接零庇护或漏电庇护;4.2.1 设备装置在已接地、接零的金属框架上,且设备外壳与金属框架的电气连接可靠.4.2.2 设备装置在高度超出2.2m的不导电的修建资料机座上.4.2.3 只有电气人员查抄维护时才可能接触到的电气设备. 4.2.4 具有双重绝缘的电气设备不必进行接地、接零庇护,但可以考虑采取漏电庇护.4.2.5 由平安电压供电的设备.4.3 对于大容量的设备和特殊条件下运行的设备以致无法采取庇护接地和接零时,可以在施工厂地采纳隔离围护及电气绝缘的措施.4.4 应当公道选择庇护电器,了解系统正常泄漏电流和毛病短路电流,运用庇护电器的安秒特性,包管系统毛病时能切断电源,无毛病时系统能正常运行.4.5 在选择接地或接零庇护方法时要了解施工地区有关部分的规则.5 小结水利扶植工地的电气平安取决于技巧、办理、经济三方面的因素,平安用电任务应运用公道的技巧措施,以较少的经济投入,适当的办理手段,以取得满意的效果.表1为低压系统平安用电措施综合评价表.从表1可知,TN-S系统能同时采取庇护接地和漏电庇护技巧,具有适用规模广战争安效果好的特点,但经济投入多,办理要求高,有条件的工地应该首选TN-S系统,以取得更好的平安效果.如果用电设备功率较小,接地易于实现,可以选用TT系统,实行庇护接地和漏电庇护后,平安效果较好.TN-C系统有不克不及采取漏电庇护的局限性,平安效果和综合评价分值较低,不宜使用.。

低压配电IT系统、TT系统、TN系统简介.ppt

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筹办航空事宜

三、从驿传到邮政 1.邮政 (1)初办邮政: 1896年成立“大清邮政局”,此后又设 , 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展:1913年,北洋政府宣布裁撤全部驿站; 1920年,中国首次参加 万国。邮联大会
2.电讯 (1)开端:1877年,福建巡抚在 架台设湾第一条电报线,成为中国自 办电报的开端。
历史ⅱ岳麓版第13课交通与通讯 的变化资料
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[自读教材·填要点]
一、铁路,更多的铁路 1.地位 铁路是 交通建运设输的重点,便于国计民生,成为国民经济 发展的动脉。 2.出现 1881年,中国自建的第一条铁路——唐山 至开胥平各庄铁 路建成通车。 1888年,宫廷专用铁路落成。
(2)特点:进程曲折,发展缓慢,直到20世纪30年代情况才发生变 化。
3.交通通讯变化的影响 (1)新式交通促进了经济发展,改变了人们的通讯手段和 ,出行 方式转变了人们的思想观念。
(2)交通近代化使中国同世界的联系大大增强,使异地传输更为便 捷。
(3)促进了中国的经济与社会发展,也使人们的生活 多。姿多彩
L1 L2 L3
PEN
PE UVW N
三相设备
PE LN
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单相设备 单相插座
TN-C系统具有如下特点:
(1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上 升为短路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会 熔断或自动开关跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的 情况,若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流, 对地有电压,所以与保护线所连接的电器设备金属外 壳有一定的电压。
N
L3
PEN

TNV技术的特点分析及系统设计

TNV技术的特点分析及系统设计

TNV技术的特点分析及系统设计
徐丽斌;牟士文
【期刊名称】《汽车制造业》
【年(卷),期】2009(000)015
【摘要】TNV技术是一种既能处理汽车涂装车身表面在烘干室内产生的废气。

又能为烘干室提供热源的方法。

与以往烘干室的废气处理及供热方法相比,该技术是目前解决烘干室节能环保问题行之有效的方法之一。

【总页数】4页(P65-68)
【作者】徐丽斌;牟士文
【作者单位】机械工业第九设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】U461.1
【相关文献】
1.网络技术在大型综合体育赛事网络制播业务中的应用与技术特点——北京奥运会中央电视台基础网络系统设计与应用概述 [J], 顾军
2.视频技术革命的发展特点分析及前景预测——中国通信技术革命的历史回顾与展望 [J], 全弘林
3.HXD3C电力机车列车供电控制系统设计开发及技术特点 [J], 邓林峰;
4.天荒坪抽水蓄能电站控制系统设计特点及技术发展 [J], 傅新芬;羊鸣;郑波;王运罡
5.高层房屋建筑施工技术特点分析及施工技术要点探究 [J], 熊奇
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热回收式热力焚烧系统(TNV)及余热回收利用技术在涂装车间的应用

热回收式热力焚烧系统(TNV)及余热回收利用技术在涂装车间的应用

热回收式热力焚烧系统(TNV)及余热回收利用技术在涂装车间的应用作者:韦新明来源:《中国科技博览》2015年第26期[摘要]介绍涂装线烘干室热回收式热力焚烧系统(TNV)的工作原理、基本组成,通过实例说明热回收式热力焚烧系统(TNV)废气净化效果及余热回收效益。

[关键词]涂装线;烘干室;TNV;余热回收中图分类号:TG736 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)26-0193-02一、前言在整车生产环节中涂装线是耗能最大的生产单元,其能耗占整车生产企业能耗的50%以上,能耗的费用直接影响企业的生产成本。

国内生产涂装线的汽车生产企业由于没有废气焚烧系统及余热利用装置,烘干炉加温炉产生的高达250℃以上烟气全部排到大气中,其中的热量也随之排放掉,造成极大的能源浪费。

同时,烘干车身产生的废气没有得到处理直接排向大气,严重污染环境。

汽车涂装线全面应用废气焚烧系统及余热回收利用的节能技术,对促进汽车涂装线节能降耗,提高汽车涂装线的市场竞争力有重要的意义。

基于上述原因,我司在新基地涂装线烘干室建设中需投入废气处理及余热回收装置。

目前汽车整车生产线废气处理主要有热回收式热力焚烧系统(TNV)和蓄热式热力焚烧系统(RTO),而我司采用的是热回收式热力焚烧系统(TNV),选择理由如下:a、流程上:RTO系统是三个烘炉废气集中送至蓄热式RTO焚烧炉焚烧,直接排空,废气排空温度较高,蓄热式RTO焚烧炉占地面积大。

烘干室供热由四元体单独提供。

废气净化率达90%--95%;TNV系统是每个烘干室设一个焚烧炉,有机废气通过焚烧后,经过多个三元体换热后,最终排空废气温度较低,余热充分利用,节能,且占地面积小。

烘干室供热由三元体换热提供。

废气净化率达99%。

b、成本上:RTO通过多台四元体给烘干炉供热,TNV是通过多台三元体换热,其中四元体比三元体多一燃烧装置,成本高。

另外,TNV比RTO多两台焚烧炉,总体折算后,总价差不多。

浅析TN系统的应用特点及等电位联结的必要性

浅析TN系统的应用特点及等电位联结的必要性
科 技 创 新
2 0 1 3 年 第 2 1 期J 科技创新与应用
浅析 T N系统的应用特点及等电位联结的必要性
秦 国栋 Leabharlann ( 中国神 华神 东煤炭集 团神 东工程设计 有限公 司, 内蒙古 伊金 霍洛旗 0 1 7 2 0 9 )
摘 要: T N 系统 是 工业 与 民 用建 筑 电 气低 压 电 气装 置 使 用 的一 种 重要 接 地 系统 , 而等 电位 联 结 是 间接 接 触 防护 的 一 种保 护 措 施, 本文重点分析 T N 系统的设计分类、 应用特点及相关注意事项, 以及等电位联结保护防电击的必要性。 关键 词 : T N 系统 ; 接地 ; 等 电位 联 结 1系 统 的接 地及 T N系 统 的分 类 在 供 电 系统 中 , 接 地 是 个 十 分 重 要 和 复 杂 的 问题 , 它 关 系 到 人 身 和财 产 的 安全 以及 电气 装 置 和设 备功 能 的正 常 发 挥 。 供 电系统 有 两个接地 : 一 个 是 系 统 内 电 源端 带 电导 体 的 接地 , 另 一 个 是 负 荷 端 电气装置外露导 电部分的接地。就低压供电系统而言 , 前者通常是 变 压器 、 发 电机 等 中性 点 的接 地 , 称 作 系 统接 地 , 是 使 系 统取 得 大 地 电 位 为 参考 电位 , 降 低 系统 对 地 绝 缘 水 平 的 要求 , 保 证 系 统 的 正 常 和安全运行。另一个是指 电气装置 内电气设备金属外壳 、 布线金属 管槽等外露导电部分的接地 , 称作保护接地 。保护接地又分两个含 义, 一是指 电气 回路导体或 电气设备外壳与大地的连接 , 对接地 电 阻有要求 ;另一是指该需接地部分与代替大地 的某一导体相连接 , 这时以该导体的电位为参考电位 而不是以大地 的电位为参考电位 , 不提对接地电阻的要求 , 而只要求等 电位联结系统的低 阻抗 , 例如 用飞机 的机舱 、 汽车的车身以及建筑物 的一些金属部分作等电位联 结 系统 。 T N系 统是 接 地 系 统 中 的一 种 , 它 代 表 电源 的一 点 ( 通 常是 中性 点) 与 大地 直 接 连接 , 是 不 经 阻抗 直 接 接 地 , 电 气装 置 的外 露 导 电部 分 通过 与 接 地 的 电源 中性 点 的连 接 而接 地 。 T N系统 按 中性 线 和 P E 线 的不 同组合 方 式 分 为三 种类 型 : ( 1 ) T N — C系 统 :在全 系统 内 N线 和 P E线是 合 一 的 。 ( 2 ) T N — S 系统 : 在 全 系 统 内 N线 和 P E线 是分 开 的 。( 3 ) T N — C — S系 统 : 在全 系 统内 , 仅 在 电气 装 置 电 源进 线 点前 N线 和 P E线 是合 一 的 , 电源 进 线 点后 即分 为两 根 线 。 2 T N系统 分类 的特 点 和较 适 用场 所
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TNV技术的特点分析及系统设计作者:机械工业第九设计研究院徐丽斌来源:AI汽车制造业TNV—热回收式热力焚烧系统是利用燃气或燃油直接燃烧加热含有机溶剂废气,在高温作用下,有机溶剂分子被氧化分解为CO2和水,高温烟气通过配套的换热装置加热生产过程需要的空气或热水,充分回收利用氧化分解有机废气时产生的热能,降低整个系统的能耗。

因此,TNV是生产过程需要大量热量时,处理高浓度有机废气和废液高效、理想的处理方式。

根据TNV技术的工作原理,我院开发设计了废气焚烧集中供热系统,用于汽车涂装车身表面烘干。

TNV系统组成TNV系统由三大部分组成:废气预热及焚烧系统——废气焚烧集中供热装置、抽废气风机以及废气管路;循环风供热系统——烟气换热装置、烟气管路及烟气管路上的电动调节阀;新风换热系统——新风换热装置、补新风风机、补新风管路及烟气排放管路,具体如图1所示。

图1 TNV系统组成1. 废气预热及焚烧系统该系统中的废气焚烧集中供热装置是TNV的核心部分,它由炉体、燃烧室、换热器、燃烧机及主烟道调节阀等组成(见图2)。

其工作过程为:用一台高压头风机将有机废气从烘干室内抽出,经过废气焚烧集中供热装置的内置换热器预热后,到达燃烧室内,然后再通过燃烧机加热,在高温下(750℃左右)将有机废气进行氧化分解,分解后的有机废气变成CO2和水。

产生的高温烟气通过炉内的换热器和主烟气管道排出,排出的烟气作为烘干室热源进行余热利用。

另外,在主烟气管道上还设置有电动调节阀,用于调节装置出口的烟气温度。

图2 废气焚烧集中供热装置该废气焚烧集中供热装置的特点包括:有机废气在燃烧室的逗留时间为1~2s;有机废气分解率大于99%;热回收率可达76%;燃烧器输出的调节比可达26∶1,最高可达40∶1。

2. 多级换热加热系统该系统包括几台烟气换热装置(见图3),它们被串联起来使用,利用烟气对烘干室的循环风进行加热,为烘干室提供所需的热量。

该装置采用插入式无涡壳耐热风机,顶部烟气管路自带电动调节阀,进入换热器的烟气量可以无极调节,控制灵活、运行可靠。

图3 烟气换热装置3. 新风换热系统新风换热系统的作用是用烟气加热后的新鲜风补充进烘干室内。

新风换热装置是新风换热系统中的核心部件,该装置一般放置在系统末端,其作用是将系统余热进行最后回收,将烘干室补充的新风加热后送入烘干室。

该装置的烟气出口设有电动调节阀,根据需要可以控制烟气的出口温度或新风换热后的温度。

TNV系统工作原理图4为TNV技术的原理图,其工作原理为:用风机将烘干室内的废气抽出,送入废气焚烧集中供热装置,在燃烧室内经约750℃的高温氧化燃烧,将废气完全分解,变成CO2和水,产生的高温烟气在为烘干室供热时被回收,经过多级换热后,最终排放的烟气温度可以控制在160℃左右。

图4 TNV供热系统原理TNV系统技术特点与常规供热方法相比,TNV技术具有以下特点:1. 废气处理量的选取原则与常规设计不同常规设计需要的废气处理量是按照溶剂爆炸极限计算的,虽然补充的新鲜空气量可以满足烘干室内溶剂不发生爆炸,但是室内残留的溶剂含量仍然会导致入口处空气遇冷结露滴油。

TNV系统选取的废气处理量,一般要按照烘干室所需热量来计算,这个量远大于按爆炸极限计算的废气处理量,因此相当于补入的新鲜空气量较大,这样既能满足废气处理,为烘干室提供热源,又能减少室内溶剂的浓度。

2. 多级换热常规设计废气经过废气焚烧集中供热装置焚烧处理后,仅用作1级利用,造成烟气中的热量不能被充分利用,导致排烟温度过高,不仅对设备的使用寿命造成影响,而且污染环境,浪费能源。

TNV系统使用多级换热,一般为3级或4级,废气焚烧集中供热装置本身还含有废气预热器,该预热器面积大,能将废气从烘干室内温度进一步预热,进而有效节省燃料。

3. 燃烧无需额外补充新鲜空气常规设计中,废气焚烧集中供热装置采用的燃烧机为新风助燃,加热新风需要消耗部分燃料,浪费能源。

TNV系统中废气焚烧集中供热装置燃烧机采用废气助燃方式,充分利用废气中的含氧量,不用额外再补充新鲜空气,进一步节省了燃料消耗和能源。

主要参数分析及计算下面以某汽车厂10万辆汽车涂装生产线面漆烘干室为例,分析TNV系统的主要参数选取及计算。

1. 主要参数及计算依据TNV系统中的主要参数有两个:一是烘干室所需热量(包括工作运行和冷炉升温);二是废气处理量。

根据它们,才能计算出最终烘干室需要的燃料消耗量。

图5 TNV供热模型首先需要建立一个TNV供热模型(见图5),根据供热模型可列出如下公式:Q1+Q5 =Q3+Q2+Q4 (公式1)式中,Q1是总的热量来源,即燃料实际消耗量(m3/h);Q2是最终排放掉的热量,受排放温度的影响,排放温度越低,排放掉的热量越少,即燃料利用率越高;Q3是烘干室实际需要的热量,分为工作时和冷炉升温时两种情况;Q4是补充入烘干内的热量;Q5是从烘干室内抽走的热量。

热量计算的基本公式为:Q=Vc(te-t0)(公式2)式中,V为废气处理量,c为烟气体积比热;te为烟气温度;t0为标准状况下气体温度,这里取0℃。

2. 烘干室热平衡计算分别计算出烘干室冷炉升温和工作运行时所需要的功率,即供热模型中的Q3,本面漆烘干室的计算依据及结果如表所示。

面漆烘干室的计算依据及结果从表中可以看出,Q3在工作时需要792kW,在冷炉升温时需要719kW。

这两个数据也可以作为确定该面漆烘干室需要的烟气换热装置的数量及供热能力(换热器面积大小)的依据。

3. 废气处理量的计算废气处理量的选择是TNV系统的核心环节,可根据以下三个原则来确定:保证燃料充分燃烧所需的新鲜空气量(其中含氧量)V1;保证烘干室内溶剂不爆炸所需补入的新鲜空气量,即废气处理量V2;保证烘干室的热量供给所必须要焚烧的废气处理量V3 。

(1)V1的计算,根据《工业炉设计手册》,可以查到天然气燃烧时单位理论空气消耗量,按下式计算:L0=0.264×Qd/1 000+0.02式中,Qd代表天然气热值,这里取35530。

计算结果L0=9.4Nm3/Nm3,即每燃烧1标准立方米的天然气需要消耗9.4标准立方米的新鲜空气。

V1=燃料消耗量×L0(2)V2的计算,对于连续生产的通过式烘干室,需要用下式计算:V2=2Gk/α(公式3)式中,G是进入烘干室的溶剂重量(g),此处按每小时消耗油漆量的18%取值,油漆消耗量为200kg/h;k为考虑溶剂挥发不均匀和温度有关的安全系数,当温度从90℃~200℃变化时,相应取2~5;α为溶剂蒸汽爆炸极限浓度(g/m3),此处按二甲苯的浓度取值40.32。

计算结果:V2=6 300Nm3/h(3)V3的计算,根据公式1和公式2计算:V3×c1×(750-400)+V3×c2×(150-0)= 792×860×4.18+V3×c1×(160-0)+(V3-1?000)×c2×(170-0)式中,c1为烟气体积比热,此处取1.424;c2为废气及新鲜空气体积比热,此处取 1.29;750℃为废气氧化分解温度;400℃为废气预热后温度;160℃为烟气排放后温度;150℃为废气温度;170℃为新风加热后温度。

计算结果:V3=10 500 Nm3/h(4)经V2与V3的比较,选取V3作为燃料消耗量计算的参数:燃烧消耗量×35530=10500×1.424×(750-400),那么,这台面漆烘干室所需要的燃料消耗量应为150Nm3/h,因此,V1=150×9.4=1 410Nm3/h。

经过V1、V2及V3的对比,最终的废气处理量应该选取V3。

4. 新风补充量(V4)的计算V4 =10 500-1 000=9500m3/hTNV系统的设计根据上述的理论计算及烘干室所需的循环风量,该面漆烘干室TNV供热系统如图6所示。

从图6可以看出,该面漆烘干室的供热和废弃处理系统由1台废气预热及焚烧装置、3台烟气换热装置和1台新风换热装置组成。

图6 面漆烘干室供热系统原理另外,针对新涂装生产线因不达产而产生供热量过剩的情况,我们在设计中采取了在抽取废气和新风补充的管路系统上增加调节环节的措施,使此问题得以解决(见图7)。

通过设在废气管路及新风管路上的旁通调节阀,可以在不达产的情况下,减少废气处理量及新风补充量,避免因热量过剩导致排烟温度过高而造成的能源浪费。

图7 可调供热量废弃焚烧烟气供热系统原理TNV技术展望面对当前能源日趋紧张的现状,无论烘干室选用哪种新技术都要重点考虑节能、减排。

经多个项目检测,TNV技术在减排方面完全实现了达标排放,烟气排放均满足GB16297《大气污染综合排放标准》。

据了解,国内现阶段使用的涂装线应用TNV技术的烟气排放温度实际上大部分在200℃左右,烟气的热值较大。

如何降低烟气的排放温度,减少CO2的排放量,使烟气的余热得到充分利用,达到节能减排的目的是我们急需解决的问题。

为此,我们在设计上采用二次换热器回收烟气中的余热。

经过高效回收换热器,可将烟气温度降低至140℃以下,目标是达到120℃以下。

回收的热量可将生产中使用的部分热水从40℃提高到80℃以上,使烟气余热得到回收利用,实现节能减排。

另外,还可以采用热泵技术回收烟气中的余热等。

由此可见,通过进一步研究,TNV 技术在处理净化有机溶剂废气的基础上,结合节能减排技术,可最大限度地利用烟气中的热量。

综上所述,对于溶剂型油漆烘干室,采用TNV技术来处理废气和为烘干室提供热源是目前最行之有效的办法之一。

(end。

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