科学技术创新2019.26
物质按照一定比例混合成为有机肥。在此同时,
还要保证对污水污泥的杀菌杀虫效果。当前,我国的污泥无害化技术已经研发出了土壤改良剂和颗粒复合肥等的有机肥料,努力给农业的生产提供肥力的保障,在绿化和林区建设等方面,污泥的混合堆肥可以帮助草
坪和树苗的吸热和保水,以此来保障草料和树苗的存活率,
对城市的绿化提供了肥力的保障。
3.2城市污水处理中污泥在能源转化当中的利用
城市污水污泥当中包含的组成成分较多,各种元素可以利用
转化技术重新以能源的形式在不同的领域当中应用。首先,
在城市污水污泥处理期间,可以将污泥放置到无氧的环境当中去,
污泥长期在无氧环境当中,内部的有机物成分就会逐渐的发生分解反应,将污泥中的有机物转化成具有
稳定特性的物质,在转化的过程中,污泥当中的病菌、病毒微生物就会脱离污泥结构。在无氧转化之后,会生成具有可燃性的气体,可以作为燃料资源应用于城市生产活动当中去。
其次,热能利用技术的应用,热能利用技术是将城市污水污泥
利用技术手段转化成油资源,污泥在低温环境当中,
会产生热分解反应,利用这一特性与污水处理技术融合应用,
就能够完成污泥的转化。先将污泥放在无氧环境中加热处理,
当加热温度达到污泥热分解范围时,污泥就会在无氧环境下自动热分解,
分解后污泥有机物会反应生成碳氢化合物,碳氢化合物与油、
碳进行混合,就会生成具有可燃性的物质。这一技术操作所需要消耗的成本并不多,因而在我国城市污水污泥资源化处理利用当中的应用已经逐渐广泛起来。另外,城市污水污泥还可以通过其他的技术转化成其他的能
陈子良源资料,如絮凝剂、
粘合剂等。3.3城市污水处理中污泥在建材领域的资源化利用
城市污水污泥的组成物质当中,
有很多物质与建筑领域应用的水泥材料相同,将城市污水污泥当中这些成分进行资源化利用,
也可以用于建筑水泥制作。利用废物资源制作建筑材料已经是常见的现象了,这种技术属于绿环保技术的一种,利用污泥资源制作的水泥称之为生态水泥。目前,生态水泥制作技术在我国应用还没有达到完全成熟的状态,可上升优化的空间是比较大的。城市污水污泥资源也可用于建筑纤维板的制作,减少建筑工程对木材的消耗,从而为城市生态健康发展提供更多的助力。
结束语
城市污水处理当中污泥资源化的利用,
能够使污泥转化成多种资源,应用于城市农业、建筑行业、
能源利用行业当中,为城市经济发展提供助力。并且污泥资源化利用之后,污泥当中具有污染性和破坏性的物质被转化清除,不会再对城市生态环境进行破坏,对城市污水污泥资源化利用进行重点强化具有现实意义。
参考文献
[1]蔡秋婉.污水厂剩余污泥资源化利用途径研究进展[J].广东化工,2016,43(11):164-165.
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资源化处置[J].中国资源综合利用,2015(2):27-29.
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[4]向晓黎,党富民,罗力力,等.城市污水污泥成分测定及资源化利用途径可行性研究———以新疆石河子市为例[J].农产品加工,2015(6):51-53.
作者简介:王承宾(1961,1,6-),男,籍贯:上海,学历:大学,职称:高级工程师,研究方向:环境工程。
金属氧化物避雷器常见的故障类型和预控措施
钟荣生戴美胜
(广东电网有限责任公司潮州供电局,广东潮州521000)
在电力系统中,避雷器为重要设备,
其运作状态的优与劣,对实际供电所产生的影响也是非常大的。金属氧化物避雷器具备体积
较小、结构相对单一等的特性,其优势价值是尤为显著的,
因此其运用范围较为广泛。现阶段,我国超高压以及高压等领域已经对这
种方式加以了运用,但在运用过程中,
却常常产生故障问题,进而对其运用造成不良影响。可见,研究金属氧化物避雷器常见故障类型与预控措施是至关重要的,对此应加以高度关注。
1金属氧化物避雷器常见的故障类型
以金属氧化物避雷器常见的故障类型来说,主要有内部受潮
以及运行期间爆炸这两方面故障类型。针对此,
应及时分析这两方面故障类型,寻故障产生的根源,
进而采取合理预控措施,实现对其故障的遏制与解决。金属氧化物避雷器常见的故障类型,
详细内容体现如下:
1.1内部受潮内部受潮为金属氧化物避雷器运作之中所存在的典型故障,
该故障若一旦产生,就会导致避雷器内部零件受损,
甚至造成漏水等现象的产生。金属氧化物避雷器受潮一般体现在电阻值偏低,
电压降低等情况[1]
。对于导致受潮的原因来说,
主要原因为:其一,螺母出现松动情况,致使垫圈未能焊死与漏水等不良现象的产生,
同时垫圈出现裂缝后,也会使得水分渗入其中。其二,
底部密封期间的小孔未堵死,也会导致这一现象的产生。其三,砂眼、亦或破裂等现象
的存在,则会致使潮气进入。其四,
橡胶垫圈运用时间过长,进而导致开裂等问题的出现,从而丧失密封性。其五,在进行底部压紧时,
所运用的扇形没能够塞紧,导致底板出现松动现象。其六,
法兰和瓷套两者之间的胶合位置存在裂缝,
亦或者有不平整的状况,也会致使内部受潮现场的产生。
以上为导致内部受潮故障的主要原因,
对此,在实践之中,应重视对受潮类型故障问题的分析,若产生受潮现象,
摘要:金属氧化物避雷器在运行过程中是很容易出现故障的,其故障类型较多,
若一旦产生故障,就会对其实际运行产生不良影响。所以,应重视分析金属氧化物避雷器常见故障类型,并善于依据此来探索出合理的预控措施,从而确保金属氧化物避雷器的有效运用。
关键词:金属氧化物;避雷器;
故障类型;预控措施中图分类号:TM862文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)26-0024-02(转下页)24--
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则应先去解决受潮问题。同时,在日常工作之中,还应注重对相关故障的预防,尽可能避免金属氧化物避雷器中故障问题的产生,从而使金属氧化物避雷器能够得到较好运用。
1.2运行期间爆炸
金属氧化物避雷器在运行过程中,是很容易产生爆炸现象的,该现象的产生,不仅会对其实际运作产生影响,甚至会给相关人员的个人安全带来一定威胁,最终所造成的影响是难以估量的。以金属氧化物避雷器运行期间出现爆炸的主要原因来说,主要内容有如下体现:第一,中性点系统出现单相接地的状况,导致非故障电压升至线电压中,处于这种情况时,就算避雷器电压低于放电期间的电压,但在电压的影响下,则也很容易产生爆炸现象。第二,对于电力系统来说,其若在运行期间出现电压过振问题,则会引发金属氧化物避雷器加以放电,进入其内部元件也会受到损坏[2]。第三,线路受到雷击影响,避雷器有所动作,因其自身灭弧性能较差,若间隙承受能力不足,则会导致电弧燃烧,电阻也会被烧坏,进而致使金属氧化物避雷器爆炸现象的产生。再者,避雷器电阻若存在合格性缺失情况,且续流也在不断加大,如此也会易于产生爆炸现象。第四,水泥和垫圈两种之间的接缝位置出现松动,密封就会出现问题,从而导致爆炸这一故障的出现。上述为导致金属氧化物避雷器爆炸故障的主要原因,可见,导致爆炸的原因是非常多的,针对此,就要求相关人员能够借助自身经验,以及良好工作能力及素质,及时准确分析出爆炸故障的产生原因,进而依据分析结果,对该项故障加以合理解决,同时还应注重对爆炸故障的预防与控制,从而使金属氧化物避雷器的正常运作能够得到保证。
2金属氧化物避雷器检测
以金属氧化物避雷器检测来说,主要包括预防性检测、以及在线监测这两方面内容,应对上述两方面进行细致分析,以期良好运用上述方式,切实落实好金属氧化物避雷器预控工作。金属氧化物避雷器检测,主要内容体现如下:
2.1预防性检测
预防性检测,包括绝缘电阻、以及泄露电流的检测。先说绝缘电阻,金属氧化物避雷器一般是以阙片之间的串联而形成的,并不存在并联电阻与间隙。在进行绝缘电阻测量时,很容易出现裂缝与受潮等问题。针对这些问题,应善于遵循相关规程,严格控制绝缘电阻的实际电量。并且,在检查过程中,还应关注相关问题,了解其是否会影响到检测结果的准确性,而后再开展其他工作内容。对于预防性检测来说,其自身所具备的优势特征也是尤为之多的,因此,在开展金属氧化物避雷器检测时,应重视运用这种检测方式,将其优势作用淋漓发挥出来,从而保证金属氧化物避雷器的顺利运行[3]。
2.2在线监测
据调查显示,在进行停电试验时,会存在电流捕捉困难的情况,就算断开电力网和避雷器,其电流也会显现出重复数值,需通过很久时间来开展相关工作。若处于运行状态之中,则应利用带电检测的方
式[4]。现阶段,监测金属氧化物避雷器最有效的方式为,阻性电流法、温测法以及全电流法等。上述方法在运用过程中,都以凸显出了一定运用成效。所以,对监测工作的开展来说,应根据真实情况,有所针对的运用相关方法,从而保障监测质量,发挥出监测的作用。
3金属氧化物避雷器常见故障的预控措施
以金属氧化物避雷器常见故障的预控措施来说,主要可借助全电流法、阻性电流法、谐波法以及基波法等有效方法,下面就对这些方法进行细致分析,以便为方法的实际运用提供切实保障。金属氧化物避雷器常见故障的预控措施,主要内容体现如下:
3.1全电流法
在MOA地和底部两者之间加以串接监测装置,能够对其运作阶段的实施在线监测。该方式在运用过程中虽难度较低,但其灵敏度却有所缺失,这是由于阻性分量会影响到绝缘状况。在研究全电流数据时,应对纵向与横向两者之间进行对比,要注意的是,环境温度以及实际电压情况等都会对其产生影响[5]。若全电流快速增加至百分之20以上,则应对其实施监测,并及时将导致这一现象的原因出来,从而实现对该问题的解决。
3.2阻性电流法
在MOA运作过程中,许多电压都会出现老化等的情况,导致内部电阻降低,阻性分量随之加大,所以在运作期间MOA监测为寻问题的有效方式,且也利于提升监测灵敏度等。在预控金属氧化物避雷器常见故障时,应善于运用阻性电流法,切实发挥出阻性电流法的重要作用,从而真正实现对故障的有效解决。
3.3谐波法
以MOA为基础,针对阙片特性,使得全电流之中的阻性分量不但涵盖基波,也存在谐波,且实际分量呈现出渐渐降低的趋势。三次谐波很容易受到温度的影响,以前的阻性电流所产生的变化一般体现在谐波分量增长之上。MOA若存在受潮情况,则会影响到谐波的分量。所以,在运用谐波法的过程中,应对这一点加以关注,从而保障金属氧化物避雷器的良好运作,有效完成预控工作[6]。
3.4基波法
对基波法来说,其主要是借助谐波分析的方式,分离基波值域,依据此,对金属氧化物避雷器实际运作状态加以判断。在实际运用中,应善于借助基波法,来解决金属氧化物避雷器运行过程中所存在的故障,以期有效保障金属氧化物避雷器的安全运作。
结束语
总而言之,金属氧化物避雷器在运行过程中,是很容易产生故障问题的,对此,应善于分析其中所存在的故障问题,及时对解决故障问题的有效方法进行探析,进而使故障能够得到有效解决。同时还应做好预控工作,以切实保障其运作。
参考文献
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[2]陈子良,赵宪,刘海龙.金属氧化物避雷器带电检测异常处理与分析[J].湖南电力,2018,38(6):55-58,66.
[3]刘溟,罗志宏,厍海波,李亚冬,王鹏,史峰.声表面波测温法在金属氧化物避雷器在线监测中的应用[J].电瓷避雷器,2018(6):13-19. [4]房雪雷,马娟,徐华,陈明亮,罗建春.基于不同工作区间的金属氧化物避雷器模型研究[J].电瓷避雷器,2018(6):96-104.
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作者简介:钟荣生(1972-),男,广东潮州人,本科,毕业于浙江大学,工程师,现在潮州供电局从
事变电运行工作。
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