ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ໃນຖານະທີ່ເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການຜະລິດຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດແມ່ນຈຸດສຸມຂອງວິສາຫະກິດສະເໝີມາ. ດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ, ວິທີການປະຫຍັດພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງອັດອາກາດ. ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຫຼາຍດ້ານຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈຈຸດສຳຄັນຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານ, ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ. ການວິພາກວິຈານ ແລະ ການແກ້ໄຂແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບສຳລັບຄວາມບໍ່ພຽງພໍ.
I. ການປິ່ນປົວການຮົ່ວໄຫຼ
ຄາດຄະເນວ່າການຮົ່ວໄຫຼໂດຍສະເລ່ຍຂອງອາກາດອັດໃນໂຮງງານສູງເຖິງ 20% 30%, ໃນຂະນະທີ່ຮູນ້ອຍໆໃນ 1 ມມ ², ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ 7bar, ຮົ່ວໄຫຼປະມານ 1.5 ລິດ/ວິນາທີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍປະມານ 4000 ຢວນຕໍ່ປີ (ສຳລັບເຄື່ອງມືລົມ, ທໍ່, ອຸປະກອນ, ວາວ, ແລະອື່ນໆ). ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານຫຼັກຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານແມ່ນການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼ, ກວດສອບເຄືອຂ່າຍສົ່ງກຳລັງ ແລະ ຈຸດອາຍແກັສທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ຕໍ່, ວາວ, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອຈັດການກັບຈຸດຮົ່ວໄຫຼໃຫ້ທັນເວລາ.
II. ການປິ່ນປົວອາການຄວາມດັນຫຼຸດລົງ
ທຸກໆຄັ້ງທີ່ອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຜ່ານອຸປະກອນ, ອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຈະສູນເສຍໄປ, ແລະຄວາມກົດດັນຂອງແຫຼ່ງອາກາດຈະຫຼຸດລົງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດໄປຫາຈຸດອາຍແກັສ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນບໍ່ສາມາດເກີນ 1bar, ຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່ານັ້ນບໍ່ເກີນ 10%, ນັ້ນຄື 0.7bar, ສ່ວນກອງແຫ້ງເຢັນຂອງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 0.2bar. ໂຮງງານຄວນຈັດແຈງເຄືອຂ່າຍທໍ່ວົງແຫວນໃຫ້ໄກເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມດັນອາຍແກັສໃນແຕ່ລະຈຸດ, ແລະເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຜ່ານພາກສ່ວນທໍ່ສົ່ງເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນເພື່ອກວດຫາຄວາມດັນ, ກວດສອບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງລະອຽດ, ແລະກວດສອບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາພາກສ່ວນເຄືອຂ່າຍທໍ່ທີ່ມີບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ.
ເມື່ອເລືອກອຸປະກອນອາກາດອັດ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄວາມດັນຂອງອຸປະກອນອາຍແກັສ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມດັນສະໜອງອາຍແກັສ ແລະ ປະລິມານການສະໜອງອາຍແກັສ, ແລະ ບໍ່ຄວນເພີ່ມຄວາມດັນສະໜອງອາກາດ ແລະ ພະລັງງານທັງໝົດຂອງອຸປະກອນຢ່າງບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ໃນກໍລະນີຂອງການຮັບປະກັນການຜະລິດ, ຄວາມດັນໄອເສຍຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດຄວນຫຼຸດລົງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ທຸກໆການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນໄອເສຍຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ 1 ບາ ຈະປະຫຍັດພະລັງງານໄດ້ປະມານ 7% ~ 10%. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕາບໃດທີ່ກະບອກສູບຂອງອຸປະກອນອາຍແກັສຫຼາຍຊະນິດມີ 3 ~ 4 ບາ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມບາງອັນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ 6 ບາ.
ອັນທີສາມ, ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການໃຊ້ອາຍແກັສ
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີສິດອຳນາດ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ 10%, ແລະປະມານ 90% ຂອງມັນຖືກປ່ຽນເປັນການສູນເສຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປະເມີນອຸປະກອນນິວເມຕິກຂອງໂຮງງານ ແລະ ວ່າມັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍວິທີການໄຟຟ້າຫຼືບໍ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວນຢຸດຕິພຶດຕິກຳການໃຊ້ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ອາກາດອັດເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ.
ສີ່, ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການຄວບຄຸມແບບລວມສູນ
ເຄື່ອງອັດອາກາດຫຼາຍເຄື່ອງຖືກຄວບຄຸມຈາກສູນກາງ, ແລະ ຈຳນວນໜ່ວຍທີ່ເຮັດວຽກຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງການໃຊ້ອາຍແກັສ. ຖ້າຈຳນວນໜ້ອຍ, ເຄື່ອງອັດອາກາດແບບປ່ຽນຄວາມຖີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອປັບຄວາມດັນ; ຖ້າຈຳນວນຫຼາຍ, ການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ແບບລວມສູນສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນໄອເສຍແບບຂັ້ນໄດທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດຫຼາຍເຄື່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍພະລັງງານອາກາດທີ່ສົ່ງອອກ. ຂໍ້ດີສະເພາະຂອງການຄວບຄຸມແບບລວມສູນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເມື່ອການໃຊ້ອາຍແກັສຫຼຸດລົງເຖິງປະລິມານທີ່ແນ່ນອນ, ການຜະລິດອາຍແກັສຈະຫຼຸດລົງໂດຍການຫຼຸດເວລາໃນການໂຫຼດ. ຖ້າການໃຊ້ອາຍແກັສຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ, ເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບດີຈະຢຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງເພົາມໍເຕີ: ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການປ່ຽນຄວາມຖີ່ເພື່ອຫຼຸດພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງເພົາມໍເຕີ. ກ່ອນການຫັນປ່ຽນ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະປົດອັດຕະໂນມັດເມື່ອມັນຮອດຄວາມດັນທີ່ຕັ້ງໄວ້; ຫຼັງຈາກການຫັນປ່ຽນ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະບໍ່ປົດ, ແຕ່ຈະຫຼຸດຄວາມໄວໃນການໝູນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດອາຍແກັສ ແລະ ຮັກສາຄວາມດັນຕໍ່າສຸດຂອງເຄືອຂ່າຍອາຍແກັສ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຕັ້ງແຕ່ການປົດຈົນເຖິງການໂຫຼດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີຈະຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄວາມຖີ່ພະລັງງານ, ເຊິ່ງຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງເພົາມໍເຕີ.
ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ: ໃຊ້ອຸປະກອນປະຢັດພະລັງງານແບບປ່ຽນຄວາມຖີ່ ແລະ ໃຊ້ຟັງຊັນເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນຂອງຕົວແປງຄວາມຖີ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດບໍ່ເກີນກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງພະລັງງານ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ວາວ.
ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ: ພະລັງງານປະຕິກິລິຍາຂອງມໍເຕີຈະເພີ່ມການສູນເສຍສາຍ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົວຄູນພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານຕ່ຳລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສຍເງິນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຫຼັງຈາກໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການປ່ຽນຄວາມຖີ່, ເນື່ອງຈາກໜ້າທີ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸຕົວກອງພາຍໃນຂອງຕົວແປງຄວາມຖີ່, ການສູນເສຍພະລັງງານປະຕິກິລິຍາສາມາດຫຼຸດລົງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານຂອງຕາໜ່າງໄຟຟ້າສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.
5. ເຮັດວຽກທີ່ດີໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ອີງຕາມຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະດູດຊຶມອາກາດທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງອາກາດສະອາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງສຳລັບອຸປະກອນອື່ນໆ ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ການບີບອັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ໃນຂະບວນການທັງໝົດ, ອາກາດໃນທຳມະຊາດຈະຖືກບີບອັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນອຸນຫະພູມຂອງອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ, ສະນັ້ນມັນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ດີໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ເພີ່ມຜົນກະທົບຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບການແລກປ່ຽນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ, ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບນ້ຳມັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ.
VI. ການກູ້ຄືນຄວາມຮ້ອນເສດເຫຼືອ
ເຄື່ອງອັດອາກາດປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ມໍເຕີແບບ asynchronous, ຕົວຄູນພະລັງງານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 0.2 ແລະ 0.85, ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ, ແລະການສູນເສຍພະລັງງານແມ່ນຫຼາຍ. ການກູ້ຄືນຄວາມຮ້ອນເສດເຫຼືອຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດສາມາດຫຼຸດອຸນຫະພູມໄອເສຍຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ແລະວົງຈອນການບໍລິການຂອງນໍ້າມັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ກູ້ຄືນມາສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບຄວາມຮ້ອນໃນຄົວເຮືອນ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກ່ອນນ້ຳປ້ອນໝໍ້ຕົ້ມ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນຂະບວນການ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະໂອກາດອື່ນໆ, ໂດຍມີຂໍ້ດີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ປະສິດທິພາບໃນການຟື້ນຟູສູງ: ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນສອງເທົ່າ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມຫຼາຍລະຫວ່າງນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ນ້ຳອອກ, ປະສິດທິພາບໃນການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສເຄື່ອງອັດອາກາດຈະຖືກຟື້ນຟູ, ແລະ ນ້ຳເຢັນຈະຖືກປ່ຽນເປັນນ້ຳຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ແລະ ໂດຍກົງ, ເຊິ່ງຖືກສົ່ງໄປຫາລະບົບເກັບຮັກສານ້ຳຮ້ອນຜ່ານທໍ່ກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກສູບໄປຫາຈຸດນ້ຳຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານ.
ປະຫຍັດພື້ນທີ່: ໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງແບບດັ້ງເດີມ, ຮອຍຕີນນ້ອຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງສະດວກ.
ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ: ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຕໍ່າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າ.
ການສູນເສຍຄວາມດັນຕ່ຳ: ອຸປະກອນກູ້ຄືນຄວາມຮ້ອນເສດເຫຼືອອາກາດອັດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງອາກາດອັດເປັນສູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຊ່ອງທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ.
ການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ: ຮັກສາອຸນຫະພູມນ້ຳມັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ.
ອັດຕາການໂຫຼດຂອງມໍເຕີຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດຖືກຮັກສາໄວ້ສູງກວ່າ 80%, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການປະຫຍັດພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບມໍເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການລອຍຕົວຂອງມໍເຕີ. ຕົວຢ່າງ:
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານຂອງມໍເຕີນຳທາງປະເພດ Y ຕ່ຳກວ່າມໍເຕີ Jo ທຳມະດາ 0.5%, ແລະປະສິດທິພາບສະເລ່ຍຂອງມໍເຕີ YX ແມ່ນ 10%, ເຊິ່ງສູງກວ່າມໍເຕີ Jo 3%.
ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກໄດ້ດີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ທອງແດງ, ເຫຼັກ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນໆໄດ້.
ລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບເກົ່າທຳມະດາ (ລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບສາຍແອວຮູບຕົວ V ແລະ ລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບເກຍ) ຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບການສົ່ງກຳລັງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໃນການປະຫຍັດພະລັງງານ. ການເກີດຂຶ້ນຂອງໂຄງສ້າງໂຄແອກຊຽວຂອງມໍເຕີ ແລະ ໂຄງສ້າງໂຣເຕີສາມາດແກ້ໄຂການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບກົນຈັກໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານອາກາດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ໃນການເລືອກເຄື່ອງອັດອາກາດ, ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງອັດອາກາດສະກູທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ອາຍແກັສໃນການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການໃຊ້ອາຍແກັສໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ ແລະ ຕ່ຳສຸດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເຄື່ອງອັດອາກາດສະກູປະສິດທິພາບສູງມີປະໂຫຍດຕໍ່ການປະຫຍັດພະລັງງານ, ແລະ ມໍເຕີຂອງມັນປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍກວ່າມໍເຕີທົ່ວໄປຫຼາຍກວ່າ 10%, ແລະ ມີຂໍ້ດີຄືອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນຄົງທີ່, ບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນ, ປະລິມານອາກາດທີ່ຖືກສີດດ້ວຍປະລິມານອາກາດ, ແລະ ບໍ່ມີການໂຫຼດ ແລະ ຂົນອອກ, ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍກວ່າ 30% ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງອັດອາກາດທຳມະດາ. ຖ້າການໃຊ້ອາຍແກັສໃນການຜະລິດມີປະລິມານຫຼາຍ, ສາມາດໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ centrifugal ໄດ້, ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການໃຊ້ອາຍແກັສບໍ່ພຽງພໍໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ.
VIII. ການຫັນປ່ຽນລະບົບການອົບແຫ້ງ
ລະບົບການອົບແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມມີຂໍ້ເສຍຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ອຸປະກອນອົບແຫ້ງແບບໃໝ່ສາມາດໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເສດເຫຼືອຂອງຄວາມດັນອາກາດເພື່ອອົບແຫ້ງ ແລະ ລະບາຍນ້ຳອອກຈາກອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດ, ແລະ ອັດຕາການປະຫຍັດພະລັງງານແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 80%.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອຸປະກອນ, ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ. ມີພຽງການວິເຄາະທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ, ການເລືອກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ, ວິທີການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມາດຕະການສະໜັບສະໜູນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີການທີ່ກ້າວໜ້າເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການປ່ຽນຄວາມຖີ່, ພະນັກງານຄວນເຮັດວຽກຢ່າງມີສະຕິໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນປະຈຳວັນ, ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ການຮັບປະກັນການຜະລິດ, ເພື່ອປັບປຸງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-25-2024