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关于分时电价条件论文范文 分时电价条件下供水运行方式优化相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:分时电价条件论文 更新时间:2024-02-09

分时电价条件下供水运行方式优化是关于分时电价条件方面的论文题目、论文提纲、分时电价时段划分论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。

在实行分时电价政策后,如何在保障供水正常运行和用户正常用水情况下,降低供水运行成本,是摆在供水企业面前的现实问题.本文立足生产实际,经过科学论证,优化水源井运行方式,达到节约运行电费支出,实现供水效益最大化目的.

实行分时电价政策后,如何降低供水运行成本,实现效益最大化是摆在供水企业面前的现实问题.河南油田黄山水厂供水系统的工程技术人员,综合分析分时电价及系统供用水现状,优化供水运行方式,取得了较好的经济效益.

一、现状调查

(一)黄山水厂供水现状

黄山水厂工艺流程:水源井产水后经集水管线输送到黄山水厂储水罐,再经水处理及水厂加压后通过输水管线及配水管线输送到用户.

水源井组成:系统有17口在用和6口因其它问题停运的水源井组成.在用的17口水源井中,北线7口(远控2口,人工操作5口);东线6口(全部为远控);南线3口(远控1口,人工操作2口).

水厂储水罐蓄水能力:现有2个直径26m,高10m,储水量为10000m3的储水罐,罐和罐之间有管线联通.

(二)分时电价

现行的电价政策,将全天分为四个供电时段,每个时段电价各不相同.其中,尖时段(18:00-22:00)电价为1.03元/kw.h;峰时段(8:00-12:00)电价为0.92元/kw.h;平时段(12:00-18:00,22:00-24:00)电价为0.6元/kw.h;谷时段(00:00-08:00)电价为0.32kw.h.

(三)優化供水方式思路

黄山水厂储水罐具有调蓄水量功能,分时段错峰运行水源井,实现降低电费支出,提高供水效益目的.

二、方案比选

(一)方案编制原则及目的

在确保供水运行安全、可靠前提下,充分利用现有资源,优化水源井运行方式,节约水源井运行电费支出.

(二)方案比选

1.方案一:以效益最大化考虑,选取平时段(22:00-24:00)和谷时段(00:00-8:00)17口水源井全部运行,其余时段全部停止运行.

效益估算: (∑优化前月均电量×分时电价-∑优化后月均电量×分时电价)×12≈70万元.

供水可靠性:由计算得出,第二天18:00时储水罐水位只有2.05米,此时正是居民用水高峰期,而水源井处于停运时段,储罐水量得不到补充,供水可靠性无保证.

供水安全性:每天对集水管线附件启、闭操作,其发生故障可能性高,无备用水源井,供水安全性无保障.

2.方案二:在所有电价平时段(12:00-18:00,22:00-24:00)和电价谷时段(00:00-8:00)17口水源井全部运行,其余时段全部停运.效益估算:估算方法同方案一,通过计算方案二年用电量超优化前约19万KW.h,其电费支出超优化前约3万元.

供水可靠性:由计算得出,全天各时段储罐水量充足,水位下降后能够得到及时补充,供水可靠性有保障.

供水安全性:每天对集水管线附件启、闭操作,发生故障可能性较高;无备用水源井,供水安全性无保障.

3.方案三:全天运行6口水源井,平时段(22:00-24:00)增加运行2口,谷时段(00:00-08:00)再增加运行7口,其余2口备用.由此计算储罐补充水量、水位变化情况见表1

效益估算:优化前年电费支出-优化后年电费支出≈37万元(方法同方案一).

供水可靠性:第二天18点时储罐水位较低,可启动备用井补充,可靠性有保障.

供水安全性:集水管线处于运行状态,无需每天对管路附件启、闭操作,其发生故障率较低;有备用水源井,安全性有保障.

4.方案比选:方案一虽然能够达到供水效益最大化目的,但是不能够满足供水运行安全、可靠性原则;方案二虽然能够满足供水运行安全、可靠性原则,但达不到提高供水效益目的;方案三既能够达到提高供水效益目的,又能够满足供水运行安全、可靠性原则.因此,方案三是最优方案.

三、制定实施方案

(一)确定全天运行水源井6口:按照低耗能、人工操作、路途较远且交通不便、各集水线均有的选择原则.经过筛选:东线选择2口(机3、油3);南线选择2口(厂1、S7);北线选择2口(S1、S8)为全天运行水源井.

(二)确定平段(22:00-24:00)、谷段(00:00-8:00)运行水源井9口:按照能耗低、产水量大、已经实现远控的选择原则.经过筛选:S11、S18、51-20、S16、S3、S17、北2、北12井为平谷时段运行的水源井.

(三)备用水源井2口:厂2井和S3井,必要时启动运行.

(四)水厂储罐水位设定:为确保储罐高水位不溢出,低水位满足需求,最大限度发挥储罐调蓄功能,设定高水位为10米,低水位为3米,并安排值班人员密切关注水位变化,随时调度水源井启闭作业.

(五)水源井启、停时刻,值班人员记录电量、水量等基础数据,供分析时使用.

此方案自4月28日起实施至6月14日统计日止,水源井运行基本按照该方案实施,期间曾出现过储罐低水位现象,由于及时启动了备用井补充水量,情况很快得到缓解,方案总体运行平稳.

四、效益估算

优化前电费估算:按3月28日至4月27日分时电价支出电费估算.

优化后电费估算:按4月28日至5月27日分时电价支出电费估算.

年节约电费支出等于(优化前月实际支出电费-优化后月实际支出电费)×12等于21.77万元

五、存在问题

(一)实现远控水源井较少,人工操作的水源井接到启停指令后反应速度较慢,同时夜间作业存在不安全因素.

(二)可用于调节的水源井数量少,难以实现错峰运行的最佳效果.

(三)频繁对水源井进行启停操作,易造成水源井设备故障率升高,且备用水源井有限,一旦设备故障后不能够及时维修,供水可靠性无法保障.

六、几点建议

(一)逐步恢复因其它问题停运的6口水源井,增加备用水源井数量,确保供水运行可靠性和安全性.

(二)逐步实现全部水源井运行远控,一是能够做到快速对储罐补充水量,提高供水可靠性;二是避免夜间人工作业,减少不安全因素.

(三)根据供水量随季节变化的特点,编制不同季节的供水运行方案,以求供水运行可靠、效益最大化.

(四)逐步实现储罐水位变化和水源井启停运行联动,根据优化后的水源井运行方案设置运行程序,提高水源井运行自动化水平,保障供水运行安全可靠.(作者单位为河南石油勘探局水电厂)

总结:本论文为您写分时电价条件毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

参考文献:

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