摘要:在电厂发电的过程中离不开热能与动力工程的使用,而在实践中关系着动力变换功率,可以说直接影响了电厂在动力上的消耗量。本文主要根据节能损耗中的热能以及动力工程的实际应用进行分析,为电厂节能工作的开展提供良好基础。从当前的实际发展情况来看,热能工程中已广泛地应用到了节能环保技术。在很多电厂中,工作人员都认识到了节能环保对节约资源、降低能耗的重要性,并以节能环保技术为基础来响应国家对电厂节能的要求。但在实际操作中,电厂在建设过程中通过专业的动力施工,会出现热能能耗高的问题,为此,怎么削减其耗费的问题是本文需求讨论的要点。
关键词:节能降耗;热能;动力工程;应用;分析
1导言
能源包含了核能、风能、石油、煤炭等,能源装置包含了内燃机、锅炉、航空发电机等,热能与动力工程主要指的是能量转化工程,为让热能效果得到充分发挥,需要通过一定装置来让其转化为动力能源,进而让其完成转化。将热能与动力工程应用在工业生产中,可以让能源利用效率得到提升。
2热能与动力工程
动力的范围广阔,从传统的角度来看包括水、石油和煤炭等;从现代新动力角度来看,包括风能、核能,以及未来会广泛应用到社会的氢能等。动力能源的载体则包括锅炉、内燃机、航空发电机以及相关的检测技术等。而热能与动力工程就是实现能量转化的一项工程,热能需要在相关的装置上发挥出效果,通过装置的作用转换成动力能源,从而实现转换成电能或热能的目的。
3节能降耗中热能与动力工程在电厂中的应用意义
在传统工业的发展进程中,我国呈现出重工业化生产环境污染问题严重、技术创新力度不足及新型技术应用程度低的问题,这些问题在电厂中较为明显。在电力能源的生产中,为让热能转化动能过程中的能耗得到降低,需要对其能量转换进行优化,需要提高发动机操作水平。对此,可以应用热能与动力工程,热能与动力工程在整个运行系统中占有主导地位,在具体应用中,需要联系实际情况,充分结合热能与力学。现阶段,电厂已然成为我国社会经济发展的支柱型产业,为让电厂可以将自身生态效益、环境效益进行充分发挥,需要将热能与动力工程广泛应用在电厂电力能源生产中,进而达到减少动力能耗,提升发电效率的目的。
4节能降耗中热能与动力工程的应用方法
4.1科学选择调频方案
为让节能降耗中热能与动力工程在电能生产中得到科学应用,需要让节能降耗实施措施得到合理制定,对此,科学选择调频方案是重要任务,工作人员需要对电网运行频率予以全面掌握,对电网运行机组动态性能进行调节,并和外界实际负荷情况进行结合,利用调频方案来实现自动调整频率,进而让电网频率的正常得到保障。在具体的调频方案制定中,二次调频和一次调频相比,前者的难度要更低一些,利用手动方式和自动方式可以完成相关操作,可以让发电机运行效率得到提升。
4.2利用调配选择和工况变动法
为让节能降耗中热能与动力工程在电厂生产中得到正确应用,一般情况下,需要利用调配选择方法与工况变动法。在实际应用中,可以选择一定辅助装置来让汽轮机整体使用效率得到提高,如在汽轮机上安装起到辅助作用的低压凝气装置,就可以利用调配选择和工况变动对系统工作量进行自动调节,让系统负荷调节得以实现,进而让系统运行能耗得到降低。
4.3减少能耗和湿气损失
因为湿气损失的影响,电厂汽轮机发电组在具体运行过程中,可能会因此出现能耗提高的情况。而汽轮机的湿蒸汽会通过凝结成为水,这会让汽轮机平稳的蒸汽流动受到影响,同时,它也会影响到设备动能,让其能耗增加。所以,可以利用去湿设备和再热设备,来让因湿气造成的能耗降低,让热能使用效率得到进一步提升。
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4.4强化调控系统节流环节
在电厂中,机电组的自动运行可能会伴有节流浪费情况,对此,电厂需要对节流工作进行强化,以此来让能耗降低。在电机组的自动运行过程中,如果有工况变化的情况出现,那么电机组各段的实际温度值就有可能降低,对装置适应性予以增强,能够在运行中应用小功率装置,让节流浪费现象得到有效避免,因此,在电厂运行过程中,如果发电使用的是大功率的装置,那么需要对其节流调控能力进行有效增强,让节流中的能耗得到减少。
4.5减少调压调节损失
在发电过程中,调压调理占有重要地位,为让发电机运转能力得到有效提升,在对其运转承压能力与稳定性给予保障的前提条件下,热能和动力工程的运用可以让调压调理作用得到进一步提升。但是如果有特殊情况出现,那么就有可能出现和实际调理不符合、负荷运转过高等问题,进而让电厂整体经济效益受到影响。如蒸汽转化为动能就会让热能能耗增多,就有可能产生斥气损失与鼓风现象,让机组运行效率降低。对此,在发电厂机组运行过程中,需要对机组存在的故障原因进行及时查看,并及时调整相关技术,做好维修工作,以此来让电厂运行过程中热能与动力工程的作用得到充分发挥。以汽轮机组运行机理问题为例,如果因此产生一系列问题,那么需要对工艺进行及时改善,并积极引进新型产品,针对具体问题展开研讨会,制定相应的解决方案。
4.6利用多级汽轮机重热现象
在实际运行过程中,汽轮机可能会出现重热情况,这种情况的出现会让资源利用效率降低,同时,它还有可能对能量的回收与再利用造成影响,因此,可以将使用汽轮机的数量进行适当增加,依照实际生产需求和现有生产条件,对汽轮机进行重新布置,设备调配布局的改善可以让电厂重热利用效率得到增强。一般情况下,在排列汽轮机设备时,依照规律为上下级形式,利用这种排列布局,如果有汽轮机热量损耗情况出现,就可以被其他汽轮机设备进行回收再利用,利用热能与动力工程,可以让能量损耗回收效率与再利用效率得到提升,可以让能耗与资源浪费浪费现象得到有效避免。在电厂中,控制汽轮机运行重热系数通常在0.04-0.08范围之间,根据机组之间的差异可进行适当调整。
4.7强化传热实践应用
在我国工业发展的多个领域中,都会对能量强化和热量传递进程有所涉及,在动力领域、冶金领域与石油领域中,换热器设备之所以能够得到广泛应用,主要是因为此种设备可以对传热进行强化,可以让换热器传热效率得到提升。换热器换热强度的提高可以让工作条件得到改善,可以让换热过程中出现的阻力现象得到减少,有利于能源生产中热能的有效传输。
5结论
综上所述,节能降耗中热能与动力工程在电厂中的应用具有重要意义,通过科学选择调频方案、利用调配选择和工况变动法、减少能耗和湿气损失、强化调控系统节流环节、减少调压调节损失、利用多级汽轮机重热现象和强化传热实践应用的方法,可以让其得到充分应用,进而提升电厂能源利用效率,让电厂获得更多的经济效益与社会效益。
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论文作者:李希超,姜兴龙
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第9期
论文发表时间:2018/8/27
标签:能与论文; 电厂论文; 动力工程论文; 节能降耗论文; 汽轮机论文; 热能论文; 过程中论文; 《建筑学研究前沿》2018年第9期论文;