一.柴油發電機維修機組的分類
柴油發電機維修機組通常按冷卻方式分成水冷柴油發電機組與風冷發電機組。水冷柴油發電機組又按冷卻水循環方式分為開式系統與閉式系統,其中常見的為閉式系統。
水冷機組,靠自身引擎外冷卻水套與冷卻風扇配合保證柴油發電機組的缸體工作溫度,可靠性較高,性價比較好,可以按現場條件組成開式水冷機組和閉式水冷機組。因其應用形式相對簡單常見,在建筑電氣設計中得到了廣泛的應用。
風冷機組,主要應用于環境條件惡劣或維護不便的項目中??坷滹L加熱器提供引擎工作時的燃燒空氣適和溫度,依靠自帶軸聯動風機及風套實現缸溫的相對穩定。因其價格相對水冷機組高,故爾應用相對較少。
二.柴油發電機維修機組在現代建筑電氣設計中的應用型式
按柴發機組的設置位置,可將柴發機組的應用形式大致分成三類,分述如下:
◆內置式柴油發電機維修機房
此類柴油發電機組的多設置于建筑物內部的地下設備層,在現行工程設計圖紙上較為常見。柴發機組一般標配8小時日用機底油箱(附設于機組鋼質底座內),但為滿足更長的使用時間需求,多于柴發機房內設有專用儲油間,內置不小于1噸的鋼質油箱。另為滿足消防規范要求的氣體滅火設施需求,柴發機房內設有氣體滅火儲瓶間以滿足氣體滅火介質的集中儲藏。近來無管網的箱式氣體滅火裝置因其造價相對較低,施工簡便,不用搭建復雜的高壓噴射管網越來越多的受到房地產開發商的青睞。獨立的儲瓶間尤其在住宅類應用中己逐漸消失,但對于多機房共用的氣體滅火系統中,獨立的氣體滅系統儲瓶間+管網的應用形式,因其對昂貴的滅火劑可組合分配,集中維護管理仍具有其優越性,在大中型工程應用較多。
◆獨立柴油發電機維修機房
將柴發機房設于主體建筑內,因其自重較大,需獨立的進排風系統,供儲油系統,氣體滅系統等必然會對建筑物本體的結構荷載,降音抑制,有效使用內部空間等方面的整體設計帶來大量的負面影響。為降低這種影響,同時保障柴發機組能正常發揮備用電源的功能而選擇了建設獨立的柴油發電機房的應用形式。
其主要優點如下:
1.避免因續加注燃油管路對油料二次污染,降低了運維期間的對建筑物整體消防防火需求。
2.避免因柴發機組的進排風管路過長,機組運行"背壓"過高,進而造成輸出的功率損失及對建筑物主體的結構性要求。
3.無需考慮柴發機組的安裝及維修通道等要求,亦對建筑結構影響較小。
這種應用形式較多見于工業廠區,醫院等大中型功率段的柴油發電機組的應用。但其因獨立建設相對于內置式機房仍存在占地較大,配電距離增加,噪聲抑制相對困難等缺點,進而產生對建筑群落的平面整體規劃,電氣工程中的配電與控制系統的整本成本上升等影響。
◆箱式柴油發電機維修機組
箱式柴發機組多用于移動式拖車/車載式應用,也有用于暫設性柴發機組應用。這種應用方式適用于中小功率段兒柴發機組。但因其工程設置的靈活性好,便于與箱式變配電站匹配等優點,近來在土地面積緊張的工程應急供電等方面得到了廣泛的應用。其主要優點如下:
1.機動性好。便于快速安裝就位提供備用電源,基本不受使用場地的空間限制,因而常見于野外施工作業,無人值守機房,工程搶險救災等方面的應用。
2.維護簡便。可以方便分期實施的整體建筑方案,避免產生因重復投資及重復建設衍生的一些問題。相當多的建筑群落分期建設時,因規劃設計中的柴發機房設于后續建設的建筑物內或附近,在本期建設中又必須先期運行,此時采用箱式柴發機組,做為一種過渡(機組或租或購入,待全部竣工后再行移入專用機房內)就顯得極其靈活了。
箱式柴發機組的主要缺點如下:
1.噪聲不易抑制。因其自身體積小,外壁薄,盡管其采用特殊的降噪設計,但整體的噪聲抑制效果仍比不上土建機房。但作為暫時性設施或不經常使用的供電設備,一般還是可以接受的。
2.因其室外單獨就地安裝,漏油,廢氣排放等對周圍環境土壤及空氣產生的負面影響相對較大。另因其箱體長期曝露在室外環境下,箱體的使用年限較短,所以多見于租用或是暫設一段建設周期遷入固定機房的應用型式。
三.柴油發電機維修機組的功率核定原則
柴發機組受自身引擎的輸出功率限制,其一次帶載能力較之市電差,因而在設計選型的時候,選擇多大功率的機組就成了一個難題。但因篇幅限制,本文主要針對普通工程的功率選擇方法進行概念性的介紹。柴發機組功率選擇的主要注意如下幾個方面。
1.一次加載率受母線允許壓降限制。因機組本身動力的來源是柴油機引擎,因為機組的電功率輸出能力很大程度取決于柴油引擎的功率。但除非特殊定制,國標中對機組的一次加載率規定在機組總功率容量的50%,前提為純阻性負載。如果負載的功率因數較低,則又會大大打扣。例如,一般機組多不能拖動超過30%額定功率的風機和水泵的直接啟動,但卻可以通過改變負載的啟動方式加以變通。一般工程上主要采用分批起動/采用降壓起動方式/對電氣設備進行本地/集中無功補償等方式來提升機組的帶載能力,從而提高機組的容量的利用率,限制機組容量及相關的工程造價。
2.并機與單機工作方式下的功率選擇與設置原則。雙機并機或多機并機多見于對供電可靠性要求很高的應用條件下,例如人防地下室的區域電源,冶金電爐,醫藥化工生產,通信運營樞紐機房以及軍事應用等。一般來說,整體功率相同的并機系統相對于單機系統而言,成本上升較大,帶載能力低,但這是運行可靠性提升帶來的正常影響。
3.消防功率核定原則。從消防應用層面考慮,由單體建筑,連體建筑組合構成的建筑群落在最不利條件下的消防應急供電需求進行核定最終的消防用電對柴發功率的實際需求。例如,一個園區內有六幢建筑面積相近的高層建筑,其中兩幢底部相連通,雖然連通部分有防火門相隔,但在考慮消防水泵,噴淋水泵電功率的同時需同時加入兩棟相連通建筑內部的所有電氣負荷的消防用電量做為整個園區的消防用電量核定指標。消防應按實際可能過火面綜合考慮消防情況下的用電量,以避免高估柴發功率或低估功率產生的增加投資/不能滿足實際需求等現實問題。
4.消防用電負荷與其它建筑物內重要用電負荷的綜合核定。柴發供電系統中考慮到到消防負荷的供電優先性,配電系統中多利用斷路器的分勵脫扣機構來實現柴發系統的供配電優先級。如正常市電斷電情況下,加載生活必備的供水,供暖,供燃氣等設備的用電,同時能提供在消防狀態下切除這類正常生產/生活用電,騰出功率容量供應消防設備在應急情況下的使用。(具體參見參考文獻1相關闡述)
5.與UPS系統的搭配。視UPS系統的大小,選擇合適的柴發功率段,能實現可靠的經濟的運行模式,在保障供電需求的同時為正常的工作/生產提供服務。常見于醫藥衛生,電力電信等重要一級負荷的備用電源運行模式。(具體見參考文獻2第5章相關闡述)
四.結語
隨著社會的進步和發展,新建建筑對供電可靠性要求的不斷提高,經濟可靠的柴發機組也會愈來愈被工程技術人員重視。柴發機組以其靈活可靠的運用形式將愈來愈多的被電氣工作者認識和理解。在工程項目的實施中,它可以靈活的運用在固定,暫設,移動的應急供電需求下為重要電氣負荷的工程供電實踐提供保障。在應用選擇上,不再只局限于固定機房式內閉式系統,針對工程項目的實際需求制定因地制宜的運用形式是電氣
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