乌海市住房和城乡建设局 内蒙古乌海 016000
摘要:随着社会经济的快速发展,社会生产生活对电能的需求也越来越大,电网建设也不短发展。火电厂作为重要的供电方,在生产电能方面有非常重要的地位。火电厂汽轮机组不仅能够用于电能转化,还能够充分利用汽轮机转动的动能。正式基于火电厂应用的广泛性,导致火电厂规模不断扩大,对我国供电企业产生了非常大的影响。基于此,本文首先详细探讨了热能与动力工程在电厂中的运用,旨在实现电厂可持续发展,提高经济效益和社会效益。
关键词:热能;动力工程;电厂;运用探究
电能是人类目前应用最清洁的能源,随着经济城市规模的逐渐扩大,电力资源成不可缺少的动力资源。在用电高峰期,电力企业需要依靠职能部门出台限制用电措施进行解决。因此为了不断提高热电能源利用率,热电厂要改变目前存在的状况。为了实现我国经济的可持续发展,热电厂必须要对热能和动力工程进行相应的改进,有效提高能源的使用率,利用有限的资源创造出更大的经济价值。
1 热能与动力工程在电厂中的存在意义
热能动力工程能够将热能转化为动能,然后将动能转化为电能与热能,为人们的日常生活提供所需。现如今,热能动力工程成为电力学研究的主要发展方向,对热能到动能进行转化时,需要严格遵循能量守恒定律。所有能源转化或者是变化均需要严格遵循能量守恒定律。因此,我们能够根据能源守恒定律及时发现能源在转化过程所存在的问题,并根据能源守恒定律对能源转化过程所存在的问题进行处理,使电厂设备能够正常运行,提升能源利用率,防止能源浪费。
热能动力工程是一种内在概念,具有较强的复杂性,涉及多个知识领域的多项学科知识。热能与动力工程在电厂中的合理运用,能够有效提升电厂整体工作效率,降低运行成本,增加电厂整体运行效益。从社会学视角分析,热能动力工程符合现代社会发展的客观规律,是一项现代化工程项目,在能源节约、环境保护方面具有较高的应用价值。
2 热能与动力工程在电厂中的运用
2.1减少调压调节损失
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,同时还为了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型要求的。大机组蒸汽在动叶栅内完成做功后,就会有机械能的公里转换存在,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,这些损失的存在就薄且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。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆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,深入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。
2.2机组变工况特性与节流
当处于临界状态时,虽然机组的流量与机组前后压力的平方差成正比例关系,但是流量与级后的参数无关,同时轴向的推力在蒸汽温度降低、汽轮机发生水冲击时、负荷突增时、甩负荷时、叶片结垢时,都会出现增大的趋势。抓住这一特征进行有效的调节,进而提高整个电厂工作运行的效率。对于节流调节而言,通常不存在调节级,首级可实现全周进汽作业。当工况发生变化时,各级温度会发生变化,温度变化小则负荷适用性良好;如果存在节流损失,则会加大消耗,对其经济性造成一定的影响。实践中,其比较适合于带基本负荷的大机组以及小容量机组,但却经济性相对较差一些。电厂运行过程中,可通过弗留格尔公式,计算相关因素,并以此来保障动力工程中热能的有效应用,并结合该公式的实际应用条件,就不同流量下各级级前压力求得各级的比焓降和压差,从而准确确定相应零部件的具体受力情况、功率效率。在此过程中,还要对汽轮机的通流部分运行情况进行监视,即在流量确定的情况下,将运行过程中的机组前各级压力公式符合度作为重要参考依据,对通流部分面积是否变化进行判断。简单地说,就是根据弗留格尔公式计算出来的各因素,来保障汽轮机的内节流调节质量和效率,从而为动力工程和热能在电厂中的实际应用,准备条件和提供基础。
2.3有效地合理利用重热现象
所谓重热现象,实际上就是在多级汽轮机之中,前级热损失被后级吸收利用,从而提高后级进汽焓,同时各级理想焓降之和必然超过全机总焓降值,即为重热现象。实践中可以看到,理想与实际数值之间通常存在着非常大差异性,而且机械设备自身的热回收效率也存在一定的差异,因此并非全部热损失均能被完全回收。
经过专家和技术人员测试,在通常情况下重热的系数大概会在4%~8%之间。由上述理论所知,重热系数越大越好。各电厂可以根据自身的热电生产过程的真实情况,选取比较合理的重热系数,在保障顺利发电的前提下,充分的将汽轮机产生的热能和动能科学的利用起来。基于此,电厂可依据实际生产实况,选取科学合理的重热系数,在有效保障发电质量和效率的基础上,实现热能的综合利用。时间中,为提高热能与动力工程的操作技能水平,需在调节过程中注意以下事项,即各调节阀流量是否相等;调节阀的开启数量会对焓降造成影响,部分负荷时,比节流调节效率要高;工况变化引起的调节级气室温度发生了额较大的变化,影响了负荷适应性。同步器的作用:1)在单机运行时,启动过程中提升机组转速到达额定值;带负荷运行过程中,应当确保机组在任何稳态负荷下都能维持额定转速值。2)并列运行时,用同步器可改变汽轮机功率,并可再重新分配各机组的负荷,保持电网频率基本不变。
3 结束语
综上所述,热能与动力工程在电厂中合理运用是现代化电能生产的基本发展趋势,有效改变传统火力发电的弊端,实现对能源的充分利用,最大程度上降低热能的消耗率,提高能量的转化率与利用率,有效提升电厂整体运行水平,降低燃料投入成本,保证电厂发展的整体经济效益。为此,电厂在运行过程需要提高对热能与动力工程合理运用的重视,合理运用重热形象、落实调节工作与节流工作、合理调配工况变动,最大限度降低湿气损失的影响。
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论文作者:徐文婷
论文发表刊物:《建筑细部》2018年第20期
论文发表时间:2019/4/28
标签:电厂论文; 动力工程论文; 热能论文; 机组论文; 能与论文; 损失论文; 汽轮机论文; 《建筑细部》2018年第20期论文;