火电厂热能动力工程中的节能技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-07-07
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火电厂热能动力工程中的节能技术分析

胡涛

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摘要:在火电厂的运行过程中,经常会出现无法消除或纠正的大量热损失。因此,有必要不断优化和改进这一过程,并开展有效的技术措施来节约能源,以实现节能的目标。因此,在今后的火电厂发展中,要加大热能动力工程节能技术的应用,例如在机组中安装干燥设备,从而控制整个火电厂的损耗,达到热能动力工程节能技术在火电厂的应用效果,从而达到节能降耗的目的。

关键词:火电厂;热能动力工程;节能技术

在改善电站热力系统以前,必须对电站的工作机理有全面的认识。火力发电厂的主要原材料是煤,煤在燃烧时,会将热量转换成机械能,而发电机则会利用动力将其转换成电力。在这个过程中,一些能源将以放热的方式被消耗掉。要想提升公司的效益,就需要在了解火力发电厂工作机理的基础上,采用优化的方法来改善热、电过程。由于温室效应不断累积,全球变暖问题被再次关注,由于工业污染导致的能源消费问题日趋严重,因此,工业企业需要改进自己的生产技术。

1热能与动力工程

我国的火力发电涵盖诸多领域,包括火力发电系统的设计、运行、控制、应用和能源开发,使火力发电非常全面和系统。中国目前是世界上煤炭生产和消费的大户,煤炭在中国的能源结构中发挥着重要作用。由于其发展速度快,对环境也造成了一定的影响,现阶段,人们开始重视环保问题,所以对火力发电站的建设和发展的要求将更加严格。在社会经济压力下,火力发电行业面临着重大挑战,因为采煤是主要的污染源。随着经济结构的调整和现代化,特别是电力需求的增长,社会已经开始使用新能源。在这种新形势下,如果不改善煤炭资源的开发,不提高开采率,污染将进一步加剧,对人类的生存构成严重威胁。

2优化热能与动力工程中的节能技术

2.1完善工业企业的产业结构

当前,热力与电力行业的工业结构不尽合理,同时也会耗费大量的能量,若能成功实现节能减排的目的;要对制造业的工业组织进行持续的优化,并对其组成进行持续的调整。在改进工业企业的产业结构时,要对其能源结构进行适当的优化,并对其需求进行适当的规划;更换转化能量的机器,淘汰落后的机器,提高产能。要想让人类的生产需求得到充分的满足,应该对热能和动力工程的工业结构进行优化,对非再生能源的使用进行提升,同时还要采用更多的新技术和新的生产技术;继续对工业结构进行优化,增加了对资源的利用,增加了对产品的使用,推动了工业的稳步发展。

2.2废热回收利用技术

火力发电厂的发电和能源利用都是能量转换和转换的过程。在该工艺中,各类垃圾(废水、废气等)及中间体将消耗一部分能源,导致热损耗。因此,可以采用余热循环技术来减少热能损耗。特别是,在降低废热排放的基础上,依据废热的质量和稳定性等实际条件,选择废热的回收方式。通过以上研究,实现废热的有效回收与综合使用,实现节能降耗。在此基础上增加一种新的制冷方式,可使机组的运行更加高效,从而达到节油节能的效果。此外,还可以采用中间再热和使用低温省煤器等方式对余热进行循环使用。低温省煤器法是一种利用低温省煤器法,在锅炉后烟管上方安装一台可将锅炉后烟管内排出的废气热量进行循环利用的装置,以实现节能降耗,并节省脱硫系统水量。

2.3选择正确的调频技术

热能是将机械生产的热能和电能转变为真正的节约和排放的一种能量。这些工作都需要有能量来支撑,这样才能让加热的作用真正发挥出来,让他们互相配合,互相抵消。综合利用电能与热能,既可以降低能耗,又可以保证对能量的要求。与非可持续能源如煤和石油比较,利用热能源可以降低对环境的冲击。为实现燃煤发电向居民生活的有效转换,需要采用科学的频率调节方式,避免由于外界扰动或负载变化引起的停电事故。为了确保电站的稳定运转,应针对每台机组的结构特点及具体条件,对其进行适当调整,并将其划分为多个调频区间;应根据实际情况,采用特定的频率调节方式,确保每一座电站都能安全、平稳地运行。

2.4完善锅炉回收处理技术

在热能与动力工程中,需要使用大量的非再生能源,其价值十分珍贵,在这个过程中,要强化对能量的循环回收,确保能量的二次使用,以达到更好的节能效果。只有在对锅炉废热回收工艺进行改进的同时,才能对该工艺进行优化。对锅炉热回收工艺进行优化,要持续强化对锅炉废气的废热回收,对废气热能进行二次利用,持续提高能量利用率;对锅炉废水技术进行持续的优化,废水的处理技术相对来说较为复杂,而且也不是非常的先进,因此许多公司应该将废水直接排出,从而造成了水源的污染。在热能与动力工程技术方面,对锅炉污水回收二次利用技术进行持续的优化,对工业废水进行合理的处理,确保了火力发电公司的健康发展。

2.5降低湿气损失的技术

在热、电等能源的转化中,水分容易流失,而且流失难以避免。火力发电厂只有采取行之有效的技术手段,才能使水分损耗达到最小,从而获得最大的经济效益。水汽损耗的成因有很多,因此应采用不同的技术手段来减少损耗。目前,可采用三种方法来减小水分损耗,一是在设备内部设置一个除湿单元,以达到在设备运转过程中减小水分损耗的目的。第二,在进行热能传输时,要采用二次热回收设备,以降低水分的损耗。第三是要做好设备的日常维护,保证设备正常运转,防止设备失效,增大水分流失。

2.6热能与动力工程节能技术的实际应用

随着社会的不断发展和科技的不断进步,传统的工艺方法已不能适应当前的技术发展要求。与实际生产的要求相联系,对热能与电力工程的有关技术进行了持续的革新,以适应当今市场的发展以及环保的要求。随着非再生能源的日益枯竭,能源节约技术的运用越来越受到人们的关注,其中,热力工程中的能源节约技术起到了举足轻重的作用。要想使热能与电力工程的节能技术进行革新与提升,必须做好如下工作:一、加强科学研究,引入先进的机器,加强职工的技术素质,为节能技术革新提供保证。二是要加大研究人员的相互学习和沟通,并在此基础上,对研究中存在的问题进行有效的解决,使研究结果更加准确和有效。三是要加大对节能、减排技术的研发力度,以达到节省能量、降低污染物排放量的目的。

2.7科学运用重热

对于多级蒸汽透平来说,将会出现重热量问题,在其内部单元的运转中,与上一阶段比较,将会出现很大的损耗问题。我们要好好利用这个机会。在实际焓降数值和各个等级的操作过程中,往往会对理想焓降数值造成影响,将会造成十分显著的消极效果,我们应该对此现象的优点和规律加以正确利用;在热能发电站中增加能量的使用率。根据目前蒸汽透平装置的状况,要有效地增加能源和重热能的使用。如果蒸汽透平出现了热损失问题,就应该利用蒸汽透平来提升能源利用率。

3结论

火电厂在各种因素的影响下,已经改变了热能和动力工程的模式,必须有一定的有效措施才能够解决环境污染的问题,因此,若提高发电厂的经济效益,必须切实保护发电企业的资源和环境,形成可持续发展。热能与动力工程中的节能技术可以提高能源的利用率,促进企业的发展。

参考文献:

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