发电厂节能降耗中的热能与动力技术应用

(整期优先)网络出版时间:2023-11-10
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发电厂节能降耗中的热能与动力技术应用

杨鹏

新疆天业集团能源管理公司天能电厂 新疆石河子市 832000

摘要:现阶段,可持续发展和节能环保逐渐成为我国重点的发展战略,因此各电厂更加重视节能降耗的热能与动力工程的实际运用,期望通过采用各种措施,一方面达到节能环保的目的,另一方面可以使电厂健康发展。

关键词:发电厂节能降耗;热能与动力;技术应用

引言

随着社会经济的发展,人们对于能源的需求量不断增加,同时对于能源的需求也变得越来越高。但是在实际生产过程中,由于能源消耗较多,导致我国环境污染问题严重。而在生产过程中使用热能和动力工程,可以有效减少能源的消耗,减少环境污染问题。在实际工作中,由于部分企业缺乏对热能和动力工程的认识,导致能源损耗问题不仅没有得到缓解,反而加重了,给企业带来了较大的损失。因此,要想保证能源消耗效率和质量,必须加强热能与动力工程的研究,在此基础上加入节能技术。

1研究背景

发电厂节能降耗中的热能与动力工程特点。影响电能的原因有多种,(1)运行状况。热能通过锅炉运行而改变,实际情况来说,锅炉运行会受到消极因素的影响,从而影响节能环保。(2)电能不便存储。电能不易存储,会影响电厂工作的开展,导致功率不稳定问题,也不利于电厂节能环保工作的落实。(3)工况不稳。电能生产的关键装置是凝气装置,其自身的气压状态会影响工况,导致最终结果和实际情况有很大差距。热能和动力工程理论。在环保意识逐渐提升的今天,发电厂节能降耗的热能与动力工程有着重要的地位。热能与动力工程主要是计算机技术、力学、机械原理和工程学等相关理论技术的综合运用,科学化的管控与优化生产热能过程中的能量转换过程,从而提高能量转换效率,降低能量损耗。发电厂在热能与动力工程应用中,提升了能源利用率,降低了中间环节的消耗,促进电厂可持续发展。

2发电厂节能降耗中的热能与动力技术应用

2.1废水余热的回收利用

发电厂在实际生产过程中,回收利用废水余热,有利于电厂节能降耗。在实际生产过程中,多个环节都会产生蒸汽,这些蒸汽具有很好的热能,如果直接排放,不利于节能降耗,因此,可借助冷却器,降低热能损失。另外,电厂在排污过程中,可通过扩容实施降压,进行污水二次利用。同时,可采取一定的有效措施,实现余热的存放,对废水余热合理运用,从而提高热能的利用效率,保护周遭生态环境,也达到节能降耗环保的目标。完善热能损耗排查分析流程,有效控制热能损耗。发电厂在具体运用热能与动力工程时,相关工作人员还要对热能损耗流程的排查分析进行不断完善,能够从整体上全面掌握实际运转过程中热能损耗源头,并进一步排查分析出现损耗的主要原因,并采取一系列有效措施,从根源上降低热能损耗,从而达到有效控制热能损耗的目的。

2.2对运行机组调整优化节流调节

为了应对发电厂越来越突出的节流调节问题,相关人员也需加强管理,在热能及动力工程的改进工作中,可以采取对运行机组调整以实现优化节流调节的措施。内部人员也要深刻认识到节流调节对发电厂发展的重要意义,其是改进中极为关键的部分,该项工作通常是在机组汽轮机启动(尤其是在冷态启动)时开展,当额定负荷达到了60%左右时,可以更换为喷嘴调节方式。也要观察机组中设备运行的状态,例如说运行中温度可能会发生改变,从而引发一些不良问题,要及时应对,以免给生产活动造成干扰。例如,设备操控出现变化时,其每一级机组的温差都比较小,但负荷能力却比较强,然而仍旧存在较大流量损耗,对此,专业人员可以在流量条件相同情况下计算各级压力差值以及焓降差值,再通过计算结果来实时监控内部能量的流通,确保发电厂的发电质量更佳。对于一些容量额度不大的机械设备节流调节发挥的作用更为明显,其可以确保供电压力值与标准相符合,提升设备运行的稳定性。

2.3补水技术的应用

在热能与动力工程中,补水技术主要是对水泵的运行状态进行科学合理的控制,从而实现对热能和动力工程系统的充分利用。在实际使用过程中,工作人员需要将补水技术应用到相关系统中,并采用高科技手段合理设计阀门,按照实际运行状态和需要进行科学合理的调节,并将阀门的调节控制在一定范围之内,确保设备的正常运行。比如,在对蒸汽进行回收时,工作人员可以采用两台泵同步运行,从而实现对蒸汽流量和压力的精准控制,并有效提升设备的运转效率。在使用过程中,根据实际情况对设备进行合理设计,可以有效降低设备在运行过程中的阻力。

2.4采用吹灰技术

可以采用吹灰技术来改进发电厂热能与动力工程水平,这种技术方法的运用优势就在于能够减少热能的过量消耗,对粉尘总量也能够合理控制,促进Boira稳定性、可靠性以及运行效率。吹灰技术运用时也可优化调整,主要是对倒灰过程的温度适当调高,这样能够有效避免锅炉燃烧运行时出现高温碎屑现象。还需注意的是,要确保锅炉中所有材料都得到燃烧,因此需加强把控锅炉内外的温度差值,尽量控制在最小值,使锅炉燃烧温度足够高。

2.5选择科学调频方案

对发电厂来说,为了实现节能降耗环保的目标,需要选择科学调频方案,使其能够切实辅助热能与动力工程的实际运用,有效地节能降耗。一般情况下,频率调速非常有助于电厂展开节能降耗的工作,有着耗能小、范围广、效率高等诸多优点优势,也可适用于严谨性较差的设备。因此,相关工作人员就上述情况要严格依据电网实际频率,科学地选择调频方案,促进发电厂节能降耗的热能与动力工程在实际中的应用,提高电能生产效率,促进电厂健康发展。

2.6新型生产技术

现如今,热能利用和动力工程中所采用的主要生产资源是原油和煤气等,但它们均是不可再生资源。在工业持续发展的水平提高,电力市场规模不断扩大的情况下,不可再生资源还将持续减少和消失,若要继续大幅度发展不可再生资源,则势必会在一定意义上损害生态系统。因此,针对这一问题,我国新型清洁能源的开发受到广泛关注,工业生产越来越倾向于将清洁能源转化为工业和人们日常生活中所需的能源类型,以此不仅能够缓解目前不可再生能源紧缺的问题,还能够有效减少能源使用对环境产生的污染。所以,为了达到节能效果,发电厂热能与电力工程也应当加强对新型生产技术的应用,多加使用清洁能源代替不可再生能源,作为电能和机械能转化的重要原料,减少能源消耗带来的污染问题,提高能源转化效率,减少不可再生能源的消耗。

2.7新型能源的应用

传统能源的应用主要是以煤炭为主,而煤炭的燃烧会产生大量的硫化物和二氧化碳,进而对环境造成破坏。新型能源的应用不仅能够减少对环境的污染,还能满足人们对能源的需求。当前,在我国节能技术不断发展的背景下,新型能源在热能与动力工程中的应用也逐渐开始被人们重视。随着新型能源技术的不断发展,其应用范围也逐渐扩大,从最初的太阳能和风能,到现如今的核能和地热等。

结语

热能和动气工程节能技术的使用,可以有效提高工业企业的生产效率,给工业企业带来更多经济效益。在进行节能优化时,需要充分意识到当前热能和电力工程的发展现状,根据工业企业的真实情况,采用有针对性的节能技术来改进,从而取得更好的效果。

参考文献

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[2]张晨光.浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].智慧中国,2021(09):94-95.

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