摘要:目前,我国在人们的生产和生活中,对热能以及动能的需求在不断的提高,这样,我国的经济发展和资源问题在这个过程中也表现得更加的显著,这就要求我们在火电厂生产的过程当中要积极对其进行改进,只有这样,我们才可以更好的来帮助火电厂热能和动工程把各自的优势作用更好的体现出来。本文针对火电厂中热能与动力工程的改进方向,结合理论实践,在简要阐述热能与动力工程基本原理的基础上,分析了热能与动力工程改进的现象,提出具体的改进方向,希望对提升火电厂生产效率有一定帮助。
关键词:火电厂;热能工程;动力工程;改进方向
引言:
在新时期的背景下,为促进火电厂中热能与动力工程的改进和发展,需要先明确热能与动力工程的原理,并找到目前存在的问题。火电厂主要以煤炭为燃料进行发电,将煤炭燃烧过程中产生的化学能转化为热能,再通过汽轮机将热能转化为机械能,最后再由机械能转化为电能。从中可以看出,热能与动力工程对发电量很大影响。基于此,本文结合理论实践,针对现阶段火力发电厂动力与热能工程分析了火电厂中热能与动力工程的改进方向,并提出切实可行的改进意见来促进我国火电厂生产经营模式的优化,旨在提升能源利用率,提升发电产量。实现我国的可持续发展战略。
1.热能与动力工程的原理
热能与动力工程运行的基本原理就是热能和动力之间的合理转换,火电厂生产过程中,存在两种不同的形式,一种是将热能转化为动能,另一种是把动能转化为电能,在条件允许的条件下,也可以把热能直接转化为电能。在火电厂实际生产中,提升热能与动力工程运行效率,直接关系到发电量,也的提升火电厂经济效益的主要途径。在热能与动力工程中也涉及很多其他方面的知识,可其他能源之间也有非常密切的转化关系,如果可以进一步了解和掌握不同能源之间的转换关系,必将大幅度提升火电厂的经济效益,实现稳定发展。
2.目前火电厂中热能与动力工程现状
火电厂热能与动力工程和生产经济效益以后密切的关系,为在保证生产效率的基础上,提升节能减排的效果,需要明确目前火电厂热能与动力工程中存在的问题,并制定有效解决措施。具体而言,目前在火电厂热能与动力工程中存在的问题主要体现在以下几个方面:
2.1重热现象比较严重
重热现象是目前火电厂热能与动力工程中存在的主要问题,主要表现为:在应用煤炭燃料进行电力生产过程中,前后两个环节的通道压力值基本相同,但前一个环节焓值远远大于后一个环节的焓值。火电厂生产过程中,一旦发生重热现象,就会引发一系列其他问题:
第一,重热现象的存在会导致火电厂无法顺利储存和释放电能,如果比较严重,火电厂生产电能的稳定性和效率都会大幅度降低。
第二,重热现象的存在会降低煤炭燃烧的稳定性,降低煤炭燃烧过程中释放的热量,进而影响整个发电系统稳定性。
第三,重热现象的存在,会降低发电气压的稳定性,进而影响电能频率的稳定性,不利于电能质量的提升。
2.2湿气损失比较严重
在火电厂生产过程中,引发湿气损失的因素有很多,其中最常见的因素有两点:其一水蒸气膨胀状态下,会凝结成水滴,一旦蒸汽受到水滴的影响,就会损失掉大量的湿气;其二,由于火电厂生产过程中温度比较高,水蒸气的运行速度比较快,如果水滴的移动速度超过蒸汽的移动速度,就会对蒸汽的运行状态造成严重影响,从而导致大量湿气被无故浪费掉。
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2.3节流调节选择不当
在火电厂不断发展运行背景下,各种新技术和新设备被广泛应用在火电厂生产中,其中节流调节技术就是一种比较典型的先进技术。但如果发电设备的性能不够稳定,同样也会大幅度提升能源的损耗,从而影响火力发电企业的实际经济效益。通常情况下,节流调节更加适用于容量额定较小的设备中,如果发电机组的运行状态,比较接近最高负荷,则会降低机组数量,并提升级数,因此,需要把供电压力控制在临界范围中。应用实例表明,要想充分发挥节流调节的作用和性能,则发电机组设备的级数必须高于三级。如果发电系统整体比较稳定,则每个机组的流量都是相同的,当系统发生变化时,可通过节流调节设备进行处理,以确保整个系统的稳定性。
3.火电厂中热能与动力工程的改进方向
3.1合理调试重热现象
重热对火电厂发电机组设备的运行效率有非常严重的影响,因此,在具体生产过程中,技术人员要根据发电机组运行实际情况,将不同层级汽轮机上一级的能量损耗进行收集处理,并通过相应技术实现二次循环利用。确保火电厂动力系统的总体效率略高于不同层级的平均效率。尽量将火电厂的重热系数控制在0.04~0.08之间,降低重热现象对发电效率的影响,提升火电厂的经济效益【3】。简而言之,火电厂在实际生产过程中,要根据热能与动力工程的具体运行情况,提前确定和计算重热系数,并对重热系数进行合理调节,最大限度上满足实际需求。
3.2减少湿气损失
在火电厂生产过程中,难免会发生热量损失问题,确保火电厂中热能与动力工程能发挥出应有的作用和价值,必须采取一系列方式方法,降低不必要的能源消耗,减少发电机组在运行中造成的湿气损失。具体而言,可以从以下几个方面同时入手:其一,提升发电机组各项设备的抗腐蚀能力,在发电机组配置相应的除湿设备;其二,增加中间热循环方式,最大限度上降低火电厂在生产过程中造成的湿气损失,提升各项设备的运行效率。
3.3严格遏制调压损失
大量应用实例表明,火电厂生产过程中,通过合理布置调压调节工艺设备,可大幅度提升发电机组内部符合适应性。但并不能提升后续热能和动力工程的运行效率,还有很大的提升空间。在调压和调节过程中,需要注意的是动力栅中规模较大的发电机组,主要为提供热蒸汽而做功,因此,机械能转发比较严重,从而发生大量的蒸汽损失,这一点和发电机组的运行机制有密不可分的联系【4】。因为,此类问题既不是操作问题,也不是系统故障问题,需要及时应用新工艺进行疏通,从而最大限度降低机械能转化严重造成的损失。于火电厂的技术人员和管理人员,要合理的运用先进设备和技术,消除调压工作中可能存在的能量损耗隐患,不断研究并开发出更加高端的产品。
结束语:
综上所述,本文结合理论实践,分析了火电厂中热能与动力工程的改进方向,分析结果表明,在我国社会经济不断发展的背景下,对电力提出了新的要求,火电厂作为我国目前主要发电单位,其生产效率和发电质量,对用户用电的稳定性和质量有很大影响。因此,在实际经营发展过程中,必须根据实际情况,合理性目前存在的问题,不断强化热能和动力工程的改进工作,促使 火电厂持续健康发展。
参考文献:
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[4]陈良超.浅谈火电厂中热能与动力工程的改进方向[J].企业技术开发,2016,35(21):186-187.
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[6]粒度测试的典型方法及其在火电厂煤粉测量中的应用[J].陈俊峰,程智海,于江,翟永强.应用能源技术.2017(01)
论文作者:畅通
论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/4
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