CN110417110A - 一种光电互补节能型炼油助剂注控站 - Google Patents
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Abstract
一种光电互补节能型炼油助剂注控站,本发明不改变以往普通炼油助剂注控站,但在普通炼油助剂注控站的基础上利用其撬装底座框架结构的顶部和底座安装有光电互补太阳能供电系统,包括单晶太阳能板组件、太阳能充放电控制器、免维护使用的蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱及双电源供电自动控制箱,随着光电互补太阳能供电系统的利用对其注剂箱的管路监控也进行了局部改造,以实现工业用电峰谷的自动切换,产生的节能效果是非常明显的,且光电互补太阳能供电系统能实现其数据的记录、保存、远传功能,可以直观的查阅设备常规电耗和太阳能电耗的实际利用数据,使节能指标的具体值可量化。
Description
技术领域
本发明属于炼油助剂注控站节能技术领域,尤其是一种光电互补节能型炼油助剂注控站。
背景技术
炼油助剂注控站是将多品种注剂集成在一个撬装装置内并由常规动力电源供电的成套助剂加注设备,由于炼油助剂注控站一般都需要连续不间断运行,加之其内部电机数量较多且仪表、控制系统也需要用电,导致常年运行累积电量消耗较大,属于高耗能产品。
如何在炼油助剂注控站上降低电能损耗是绿色能源利用可持续发展研究的课题之一,而光电互补节能型炼油助剂注控站截止目前还未见到相关报道。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种光电互补节能型炼油助剂注控站,在原炼油助剂注控站撬装底座框架结构的顶部和底座内配装模块化太阳能供电系统,促使节能型的炼油助剂注控站具备常规动力电源和光电互补两种供电模式实现自动切换,即白天日照强的时段发电蓄电,夜间则自动切换至太阳能蓄电池供电模式,最终使节能型的炼油助剂注控站绿色能源利用率达到55%以上。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种光电互补节能型炼油助剂注控站,包括单晶硅太阳能板组件、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱、双电源供电自动控制箱、注剂箱、气动上液泵、液位计、液位变送器、管路阀门、高精度计量泵、质量流量计及常规电源接入端子,双电源供电自动控制箱其内部配置PLC可编程软件并能实现其双电源之间的自动切换,注控站自配有撬装底座框架,其特征是:
在撬装底座框架顶部通过角钢支架联接有角度能调的单晶硅太阳能板组件,在撬装底座框架底部平台内分别依次联接有太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱及双电源供电自动控制箱,其中太阳能充放电控制器和离网逆变器均坐落在各自的钢支架上且所述钢支架通过数个螺栓联接固定在撬装底座框架底部平台上、蓄电池组外罩密封箱体且所述密封箱体通过其底部安装孔及数个螺栓被联接固定在撬装底座框架底部平台上、太阳能交流电源智能控制箱和双电源供电自动控制箱均为壁挂式并通过各自角支架联接固定在撬装底座框架底部平台上,太阳能充放电控制器的进口通过导线与单晶硅太阳能板组件联接,太阳能充放电控制器的出口通过所述导线依次联接蓄电池组→离网逆变器→太阳能交流电源智能控制箱直至与双电源供电自动控制箱一端联接,双电源供电自动控制箱的另一端联接常规电源接入端子,常规电源接入端子采用穿钢管密封接头方式与双电源供电自动控制箱的接线端联接,在双电源供电自动控制箱一端的输出端通过所述导线联接高精度计量泵,高精度计量泵的一端通过数个管路阀门及所配管路联接在注剂箱的下端而其另一端通过管路阀门及所配管路与质量流量计联接,注剂箱直接放置在撬装底座框架上方,质量流量计的两端分别联接有管路阀门及所配管路且其两端还并联有直通的管路阀门及所配管路,在注剂箱的一端通过所配管路依次串接管路阀门→液位计→管路阀门,在注剂箱内底部外侧通过所配管路联接液位变送器,在注剂箱的另一端上方通过管路阀门及所配管路与气动上液泵联接,气动上液泵由其注控站控制开启或关闭;
当光电互补节能型炼油助剂注控站全天的用电总量为H千瓦时,要求单晶硅太阳能板组件的发电能力以及蓄电池组的蓄电能力均不能小于55H%,白天日照时段所述PLC可编程软件自动控制发电、蓄电并以常规电源接入端子供电为主,夜间时段PLC可编程软件自动控制切换至太阳能蓄电池供电模式,以实现常规能源与太阳能绿色能源之间的智能自动切换控制。
由于采用如上所述技术方案,本发明产生如下积极效果:
1、本发明在以往普通炼油助剂注控站的基础上利用其注控站撬装底座框架结构的顶部和底座安装模块化的单晶硅太阳能板组件、太阳能充电控制器、蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱及双电源供电自动控制箱,使普通炼油助剂注控站具备常规动力电源和光电互补两种供电模式,通过双电源自动控制箱实现其自动切换,实现白天时段的发电蓄电,在夜间时段自动切换至太阳能蓄电池供电模式,使光电互补节能炼油助剂注控站绿色能源利用率可以达到55%以上。
2、本发明中模块化单晶硅太阳能板组件的设置数量以满足光电互补节能型炼油助剂注控站白天总用电量的55H%以上,其太阳能的发电能力通过太阳能充电控制器、蓄电池组而得到储存,再通过离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱的转换供其使用。
3、本发明的太阳能交流电源智能控制箱具备光伏阵列短路、过流、反接保护等多项功能,并且能实现数据的记录、保存、远传功能,可以直观的查阅设备常规电耗和太阳能电耗的实际利用数据,实现工业用电峰谷的自动切换,节能效果明显。使节能指标的具体值可直观显示记录。
附图说明
图1是光电互补节能型炼油助剂注控站各部件之间的联接关系示意简图。
图1中:1-单晶硅太阳能板组件;2-太阳能充放电控制器;3-蓄电池组;4-离网逆变器;5-太阳能交流电源智能控制箱;6-双电源供电自动控制箱;7-注剂箱;8-气动上液泵;9-液位计;10-液位变送器;11-管路阀门;12-高精度计量泵;13-质量流量计;14-撬装底座框架;15-常规电源接入端子。
具体实施方式
本发明是一种光电互补节能型炼油助剂注控站,本发明不改变以往普通炼油助剂注控站,但是在普通炼油助剂注控站的基础上利用其撬装底座框架结构的顶部和底座安装有光电互补太阳能供电系统,光电互补太阳能供电系统包含有单晶太阳能板组件、太阳能充放电控制器、免维护使用的蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱及双电源供电自动控制箱,随着光电互补太阳能供电系统的利用对注剂箱的管路监控也进行了局部改造,而免维护使用的蓄电池组具有电池保温箱功能,太阳能充放电控制器能有效确保蓄电池组因过充或过放而不被损坏且同时具备光伏阵列短路、过流、反接保护等多项功能,以实现工业用电峰谷的自动切换,其节能效果是非常明显的,并且光电互补太阳能供电系统能实现其数据的记录、保存、远传功能,可以直观的查阅设备常规电耗和太阳能电耗的实际利用数据,使节能指标的具体值可量化。
结合图1,本发明的光电互补节能型炼油助剂注控站包括单晶硅太阳能板组件1、太阳能充放电控制器2、蓄电池组3、离网逆变器4、太阳能交流电源智能控制箱5、双电源供电自动控制箱6、注剂箱7、气动上液泵8、液位计9、液位变送器10、管路阀门11、高精度计量泵12、质量流量计13及常规电源接入端子15,双电源供电自动控制箱其内部配置PLC可编程软件并能实现其双电源之间的自动切换,注控站自配有撬装底座框架14。
在撬装底座框架顶部通过角钢支架联接有角度能调的单晶硅太阳能板组件,所述角钢支架通过数个螺栓联接安装在撬装底座框架顶部,所述角钢支架的安装角度能通过数个螺栓进行调整,以达到在所述角钢支架上联接的单晶硅太阳能板组件具有最佳太阳照射角度。
在撬装底座框架底部平台内分别依次联接有太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网逆变器、太阳能交流电源智能控制箱及双电源供电自动控制箱,其中太阳能充放电控制器和离网逆变器均坐落在各自的钢支架上且所述钢支架通过数个螺栓联接固定在撬装底座框架底部平台上、蓄电池组外罩密封箱体且所述密封箱体通过其底部安装孔及数个螺栓被联接固定在撬装底座框架底部平台上、太阳能交流电源智能控制箱和双电源供电自动控制箱均为壁挂式并通过各自角支架联接固定在撬装底座框架底部平台上。
太阳能充放电控制器的进口通过导线与单晶硅太阳能板组件联接,太阳能充放电控制器的出口通过所述导线依次联接蓄电池组→离网逆变器→太阳能交流电源智能控制箱直至与双电源供电自动控制箱一端联接,双电源供电自动控制箱的另一端联接常规电源接入端子,常规电源接入端子采用穿钢管密封接头方式与双电源供电自动控制箱的接线端联接。
在双电源供电自动控制箱一端的输出端通过所述导线联接高精度计量泵,高精度计量泵的一端通过数个管路阀门及所配管路联接在注剂箱的下端而其另一端通过管路阀门及所配管路与质量流量计联接,注剂箱直接放置在撬装底座框架上方,质量流量计的两端分别联接有管路阀门及所配管路且其两端还并联有直通的管路阀门及所配管路,使用质量流量计时其并联的管路阀门处于常闭状态而两端的管路阀门处于常开状态。
在注剂箱的一端通过所配管路依次串接管路阀门→液位计→管路阀门,显示液位计时其上下两端的管路阀门处于常开状态。
在注剂箱内底部外侧通过所配管路联接液位变送器,在注剂箱的另一端上方通过管路阀门及所配管路与气动上液泵联接,气动上液泵由其注控站控制开启或关闭。
上述注剂箱、气动上液泵、液位计、液位变送器、管路阀门、高精度计量泵及质量流量计,能够根据所加药剂的种类不同而设置多组,每组的结构关系如图1和所述技术方案所示,由上述多组共同集成的注控站也同样属于本发明保护之例。
不论是单组或是多组注剂箱及配套设施,当光电互补节能型炼油助剂注控站全天的用电总量为H千瓦时,要求单晶硅太阳能板组件的发电能力以及蓄电池组的蓄电能力均不能小于55H%,白天日照时段所述PLC可编程软件自动控制发电、蓄电并以常规电源接入端子供电为主,夜间时段PLC可编程软件自动控制切换至太阳能蓄电池供电模式,以实现常规能源与太阳能绿色能源之间的智能自动切换控制,产生的经济效益、绿色效益和结构效益对本领域而言是显而已知的。
Claims (1)
1.一种光电互补节能型炼油助剂注控站,包括单晶硅太阳能板组件(1)、太阳能充放电控制器(2)、蓄电池组(3)、离网逆变器(4)、太阳能交流电源智能控制箱(5)、双电源供电自动控制箱(6)、注剂箱(7)、气动上液泵(8)、液位计(9)、液位变送器(10)、管路阀门(11)、高精度计量泵(12)、质量流量计(13)及常规电源接入端子(15),双电源供电自动控制箱(6)其内部配置PLC可编程软件并能实现其双电源之间的自动切换,注控站自配有撬装底座框架(14),其特征是:
在撬装底座框架(14)顶部通过角钢支架联接有角度能调的单晶硅太阳能板组件(1),在撬装底座框架(14)底部平台内分别依次联接有太阳能充放电控制器(2)、蓄电池组(3)、离网逆变器(4)、太阳能交流电源智能控制箱(5)及双电源供电自动控制箱(6),其中太阳能充放电控制器(2)和离网逆变器(4)均坐落在各自的钢支架上且所述钢支架通过数个螺栓联接固定在撬装底座框架(14)底部平台上、蓄电池组(3)外罩密封箱体且所述密封箱体通过其底部安装孔及数个螺栓被联接固定在撬装底座框架(14)底部平台上、太阳能交流电源智能控制箱(5)和双电源供电自动控制箱(6)均为壁挂式并通过各自角支架联接固定在撬装底座框架(14)底部平台上,太阳能充放电控制器(2)的进口通过导线与单晶硅太阳能板组件(1)联接,太阳能充放电控制器(2)的出口通过所述导线依次联接蓄电池组(3)→离网逆变器(4)→太阳能交流电源智能控制箱(5)直至与双电源供电自动控制箱(6)一端联接,双电源供电自动控制箱(6)的另一端联接常规电源接入端子(15),常规电源接入端子(15)采用穿钢管密封接头方式与双电源供电自动控制箱(6)的接线端联接,在双电源供电自动控制箱(6)一端的输出端通过所述导线联接高精度计量泵(12),高精度计量泵(12)的一端通过数个管路阀门(11)及所配管路联接在注剂箱(7)的下端而其另一端通过管路阀门(11)及所配管路与质量流量计(13)联接,注剂箱(7)直接放置在撬装底座框架(14)上方,质量流量计(13)的两端分别联接有管路阀门(11)及所配管路且其两端还并联有直通的管路阀门(11)及所配管路,在注剂箱(7)的一端通过所配管路依次串接管路阀门(11)→液位计(9)→管路阀门(11),在注剂箱(7)内底部外侧通过所配管路联接液位变送器(10),在注剂箱(7)的另一端上方通过管路阀门(11)及所配管路与气动上液泵(8)联接,气动上液泵(8)由其注控站控制开启或关闭;
当光电互补节能型炼油助剂注控站全天的用电总量为H千瓦时,要求单晶硅太阳能板组件(1)的发电能力以及蓄电池组(3)的蓄电能力均不能小于55H%,白天日照时段所述PLC可编程软件自动控制发电、蓄电并以常规电源接入端子(15)供电为主,夜间时段PLC可编程软件自动控制切换至太阳能蓄电池供电模式,以实现常规能源与太阳能绿色能源之间的智能自动切换控制。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20191105 |