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現代社會中電網被認為是具有眾多環境負面影響因素中的重要組成,在希臘也是如此。從碳排放的角度看,電網是碳排放的主體之一,配電網占到電網碳排放總量的9.2%。事實是變壓器增加的數量遠遠大于退運變壓器的數量(在1980年希臘每年退運3000臺變壓器,而現在每年退運變壓器有7000臺。)這意味著為了通過管理變壓器全生命周期的全過程,以達到減少對環境的損害的目的,對退運變壓器的回收工作格外重視。
一般來講變壓器是一種電力設備,它很少有移動部件并需要很少的維護,因此我們可以非常肯定地說變壓器在全生命周期內除了已經使用的材料,沒有其它增加的材料。配電變壓器設計時在50%-60%負荷條件下,無論變壓器使用的是何種能源,變壓器的材料在全生命周期結束時基本都能被回收,許多研究都試圖發現配電變壓器金屬材料的回收率,綜合考慮了金屬殘片情況、回收程序的效率比、終生產的純度的影響等,為了簡化,本文將變壓器金屬回收比例設定在75%,使用正確的流程礦物油可以全部回收。其它殘余要么做填埋處理要么作為有害物處理。變壓器的回收本身就是一個特殊的行業,它的基本原理適用于變壓器的各個部分無論其回收率如何。
變壓器的工作頻率和鐵芯的耗損是有關系的,工作頻率越大的變壓器,鐵芯的耗損就會比較大,壽命就會比較短。變壓器的額定功率也是有規定的,如果變壓器長期工作,那么它的溫度和輸出的功率是不能規定功率的,否則很容易引起爆炸。使用變壓器的時候要注意功率和電壓比,如果電壓比和負載比不成比例,那么就要留意了。
一般來說,工廠的設計階段通常會考慮較常見的一次爆炸情況。至于二次爆炸,由于后果嚴重,所以要以安全為重。在設計階段,為了消除安全隱患,對總體設計進行了一些重要的修改。然而,這些變化可能會導致不可預測的爆炸后果,并造成嚴重損失。在封閉設施中,如室內變電站,如果不考慮合理的泄壓措施,爆炸事故也可能對內外造成非常嚴重的影響。
廢舊變壓器回收表明,廢舊變壓器回收中,回收1噸鋼鐵可以練習精煉0.9噸,例如鐵礦石冶煉,可以節約47%的成本,同時減少大量的空氣、水、固體廢棄物污染。 因此,廢舊變壓器的回收不僅環保,還蘊藏著的經濟效益。對于廢變壓器,應該進行清洗處理,需要清洗變壓器表面的油污、油脂等有機物。 在第二階段溶解變壓器,在爐渣中除去變壓器雜質。 溶解包括初步溶解和精制兩個階段。 后生產加工制造再生的有色變壓器。
因為變壓器是按照電磁感應原理實現電能傳遞的靜止電氣設備,所以它在能量傳遞過程中只有電的或磁的損耗,而沒有機械損耗。當勵磁電流通過原繞組時,鐵芯中產生磁滯損耗和渦流損耗,總稱為鐵損。它對于空載電流(即勵磁電流)和原繞組電阻都比較小,所以變壓器空載時原繞組電阻上的損耗很少,可以忽略不計。因此,變壓器的鐵損基本于它的空載損耗。變壓器的原、副繞組都有一定的電阻,有負載時,電流流過這些電阻,就要產生損耗,這就是銅損。
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