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摘要:目前,全国各地加大了对新能源的开发利用、节能技术政策的扶持力度,中国的资源形势已不容乐观、环境形势也应逐步改善。为了积极响应国家号召,创造节约型社会、建设美丽新中国的伟大梦想,将政策精神落实到企业发展中,以期用科技武装头脑,不断与时俱进,开拓创新,将节能减排政策贯彻到社会的每一个角落,为改善我国人民的居住环境,为探索热能和动力工程节能技术的发展做出贡献。本文对热能与动力工程中的节能技术进行探讨。
关键词:热能;动力工程;节能技术
当前热能与动力工程技术发展中存在一定的问题。相关的工作人员,要抓住发展机遇,把握工业生产总值提升、基础设施建设繁荣发展、外贸出口业务量增加等有利的市场机遇,促使热能与动力工程稳步发展。同时探索其可能实现的节能技术,减少热能与动力损耗,在提高生产效率和生产质量的基础上,降低能源消耗,为节能环保贡献应尽的一份力量。
1热能与动力工程概述
热能与动力工程就是将热能转化为动能、动能转化为热能和电能,其主要研究热能与动能之间的相互转化,遵循的主要规律为能量守恒定律此外,还能及时发现发电过程中出现的问题,并采取有效措施加以解决,提高设备的运行效率热能与动力工程的内容较为复杂,涉及多个领域和学科的知识合理运用热能与动力工程不仅可以提高电厂的工作效率,还能降低成本,增加电厂的经济效益总而言之,热能与动力工程是一种符合科学发展观的工程,在生态环境保护中也有极大的促进作用。
2热能与动力工程在电厂发电中的作用
通过对电能机组的分析,可以看出电力能源的生产如果能够加强热能与动力工程的有效运作,同时将整个运行系统的主导改成热能与动力工程,则很有很可能对能源又更充分的利用,在电力工程中运用热能与动力工程时要注意结合实际情况对热能与力学进行有效结合。目前,电厂已经成为我国经济发展的重要产业,同时也是社会进步重要指标,因此保证电厂正常电力运输工程运作的同时还要增强其对环境效益以及生态效益的保护,为社会发展以及可持续发展做出贡献,另外还要增强电力生产的时效性,将热能与动力工程中分到的能量运用到电厂的生产当中,发挥热能与动力工程的重要节能降耗作用。同时要加大研究力度,尽早地开发出可以有效提升动力工程、热力工程与环境工程可以结合节能的科研成果,进而降低能耗,增强动力能源的利用率。
3影响电能的主要原因
影响电能的主要原因,具体内容有如下体现。其一,运行状况。在实际运行中,汽轮机所产生的不规律性,主要原因在于运行状况的变化。热能改变的主要方式为锅炉运行,其不但利于对热能的有效释放,还能够对电能生产产生积极影响。但以真实情况来说,锅炉运行市场会为消极因素所阻碍,进而对节能环保产生影响。其二,存储不便。电厂在开展工作时,会受到电能储备的影响,进而导致功率不稳现象的出现,最终对变工况实施予以阻碍,同时对电厂节能环保作业的落实也是十分不利的。其三,工况不稳。凝气装置为电能生产的关键装置,对于变工况施工而言,凝气装置自身的气压状态会对工况产生影响,致使最终结果和实际状况不相符合,且存在较大程度的误差。
4热能与动力工程节能技术的实际运用策略
4.1减少调压调节的损失的方式
调压调节有其优势也有其缺陷,其主要特点就是可以加强机组自身的运行稳定性以及它对负荷的适应能力,它还提高了一部分机组的经济效益,同时还为动力工程以及热能在电热厂中的运用提供了有效的实际条件。其缺陷主要就是在其高负荷区域内进行滑压调节是不符合经济性要求的。大机组蒸汽在动叶栅内完成做功后,就会有机械能的功力转换存在,这样就在一定程度上产生蒸汽余速的损耗、斥气损失以及鼓风损失等。调压调节存在这些损失,表明汽轮机组运行经济性有所降低,但是造成这些损失的主要原因都是汽轮机组运行机理决定的,而不是单纯的人为失误或者系统故障,这些损失的存在都需要借助先进的工艺技术进行改进和完善。所以,这些损失的存在就迫切需要我们不断积极的研究和探索调压调节的方法,争取研制出更为科学的产品,进一步减少能量损失。为了减少热能和动力工程的损失,我们应该在电厂生产过程中,深人探索调压调节损失等问题,在实践中应用具有更高科技含量的新产品,以此来提高电厂热能与动力工程的运用效率。
4.2采用调配选择与工况变动方法
采用调配选择与工况变动方法能够为热能与动力工程在电厂中的运用奠定良好的基础,为了提高背压式汽轮机的利用率,需要在背压式汽轮机上安装后置式的低压凝汽式汽轮机,然后运用调配选择与工况变动方法,自动增减负荷。此外,汽轮机的变工况焓降变化有很大的关系,当阀门全开时,工况流量增多,压力增大,那么需要对工况的变化情况加以调节,从而确保热能与动力工程在电厂中有更好的应用。
4.3废热的回收利用技术
在发电厂的实际运转中,电能生产的过程、能量的使用过程其实是指能量的传递和转化过程,在这个转化过程中,由于散热和跑“冷”损失,由废气、废液、各种中间物带走能量会造成热量的损失。因此,减少热能的损失,要改善工艺过程,考虑余热的回收利用。在尽量减小余热排放量的基础上,再根据余热的数量、质量及其稳定性,确定余热回收的方法。目前采用的方法一般是通过加装冷凝装置,使得动力装置的效率得到提高,节约了燃料,降低了热量损失。另外,电厂在生产过程中会产生大量的工业废水和化学废水,对于这些废水的排放,要进行有效的处理和回收利用,以免给环境造成污染。
4.4完善热能损耗排查分析流程,有效控制热能损耗
热能与动力工程在电厂中具体使用的时候,相关管理人员还应该能够不断完善热能损耗的排查分析流程,能够较为全面的掌握电厂运转过程中热能损耗的各个源头,并明确这些区域出现热能损耗的主要原因,最终进行一步的排查。在这个过程中,电厂还应该能够针对企业具体运营情况以及历史管理资料,针对那些比较严重的热能耗损情况创设相关的风险隐患甄别排查体系。如果在排查过程中发现了一些安全隐患,就应该在第一时间来进行应急处理,避免其对电厂运营管理带来更大的负面影响。除此之外,电厂还应该不断增强技术创新,并且引入二次调频相关技术,提高调频工作的精准性。
结束语:
节能环保已经成为全世界十分关注的热点话题,所以我国电厂开始关注合理利用能源问题,将提高电厂生产效率作为主要目标,并早日实现节能环保。电厂的供热机组在运行过程中,应该将热能转化成电能,充分运用剩余热能为供热系统的运行提供能源。但是,我国大部分电厂的生产方式是电能联产,在实际工作中,这种方式的生产效率相对偏低,甚至是存在一些问题亟需解决。热能与动力工程在电厂中的合理运用,能够为节能工作的开展奠定良好的基础,从而为电厂的可持续发展创造有利条件。
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