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摘要:我国地域广大、人口数量较多,因此我国在电力资源的使用量上占据世界前列,电能的使用量可以反映出一个国家整体经济和工业发展以及产业结构布局的主要标准。本文对当前我国电力企业中的热能和动力工程发展与环境保护相结合进行分析,希望对我国电力企业起到积极性作用。
关键词:热能与动力;环境保护;发展创新
引言
在当今能源紧缺的情况下,热能作为一种稳定安全可靠的能源被应用到了许多领域。我国的热能与动力工程研究起源于20世纪50年代,在当时经济水平与科技水平极为落后的条件下,经过几代人的不断努力,形成了目前的热能与动力工程体系。随着环境条件的恶化,各种极端环境引起人们的深思,环境保护与能源开发已经失去了平衡,如何降低传统能源能用量,提高清洁能源、新能源的利用率和应用范围,成为环保人员甚至全球人都在思考的问题。热能的应用越来越得到重视。
1、热能动力工程对于环境的影响
自上世纪五十年代到现在以来,热能与动力工程为社会输送了大量的人才,大大推动了我国的经济社会发展。但到目前为止,我国对热能利用的方式有着很大的问题,我国当前使用的热量大多是一次能源转换而来,而转换的方式主要是通过燃烧的方式将化学能转化为热能,并且通过一系类过程将热能转换为机械能,电能等满足人类的生产需求。但是同时对环境产生了严重的污染,主要有废气污染,热污染,污水污染,噪声污染以及放射性危害等一系列,其中热污染带来的主要危害就是温室效应,例如水电站在运行工程中,在很大程度上会导致水源或者河流湖泊生态系统受到破坏,会使生态平衡收到严重的破坏;空气污染是指发电厂,工业设备等排放出来的废气,导致一系列环境的恶化。这些环境污染使人类的健康生长受到了严重的影响,所以在热能的转换中,我们要更加注重对环境的保护,注重对资源的可持续利用,这不仅仅使我们这一代人的责任,更是人类社会合理发展生存的基本条件。所以如何合理开发利用热能,不仅仅是我们国家考虑的重点,也是世界各国需要考虑的重中之重。因此,深入探究热能和动力工程的开发和利用要点,有利于保护环境,降低污染,使人类社会长久的发展下去。
2、热能与动力工程发展中环境保护策略
2.1废水余热回收利用
除氧器运行过程中,排放大量的蒸汽,不利于热量收集,更造成了热能的损失,使整体运行质量下降。为了保证热能动力系统优化,则需要在冷却器上进行升级,全面减少热量的损失。 锅炉要保持良好的排污,才能正常运转,排污方式主要有定期排污和连续排污两种方式。定期排污是在一定时间内,根据设计要求进行污水排放,起到扩容降压的作用,这种排污过程,会导致废水余热的大量浪费;连续排污虽然对能量起到一定的保持,解决了二次蒸汽回收问题,但是整体效果并不理想,回收率过低,排放过程中也浪费了大量的蒸汽与余热,降低了设备的运行效率。发电厂锅炉排污浪费了废水余热,更产生了环境污染,为了全面解决这一问题,则需要对发电厂排污废热回收器做好改造,提高锅炉污水排放效果的同时,解决好余热回收,对锅炉设备进行充分的扩容,起到良好的节能降耗、环境保护效果,实现环保建设目标。
2.2废烟余热回收利用
发电厂锅炉会产生大量的废烟,里面存有余热,这是一种可充分回收的二次能源,只有全面解决回收问题,才能避免出现能源浪费。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆废烟在高温状态下排放,造成了大气污染,使生态环境遭受破坏,为了减少对环境的污染,实现资源二次利用,则需要全面提高废烟余热的再次利用,提升利用效果,减少污染排放。可以在优化热能动力系统过程中,着重考虑到这一方向需求,利用节能器或低压省煤器等设备的安装,提高设备整体功能,降低废烟温度的过程中,达到快速回收的目的。电厂要全面结合自身实际,做好废烟余热回收利用,提升经济效益与社会效益。
2.3减小湿气导致的损失
在热电厂正常工作时,由于很多原因会产生一定量的湿气,这是导致湿气损失问题的根本原因。针对这种现象,有的电厂会增加除湿装置,但是增加这种装置时候,必须定期的对设备进行运营和维护,会无形之中增加很多支出。因此我们可以在锅炉中增加热循环过程,这样可以合理有效的避免湿气的产生,从而达到规避湿气产生的影响。
2.4合理科学的利用重热现象
在热电厂中,由于每一级的汽轮机所产生的热能并不是所有都能被利用,而此时可以通过合理地规划,将那部分不能被利用的热量转移到下一级利用,这就叫做重热现象,通过合理使用重热现象可以使整体的效率提高,避免热量的浪费,但是有重热现象的的前提是在上一级的汽轮机有能量没有被利用,所以要想真正达到使热量充分利用,既要保证热能在原来的一级就尽可能多的被利用,还要保证未被利用的部分也能在下一级充分的利用,使重热数值保持在一个合理的范围之内,只有这样,才能真正达到充分利用能源,提高整体效率的目的。
3、热能与动力工程发展创新策略
3.1燃烧方式创新
到现在为止我国仍有很大一部分锅炉是通过人工来添加燃料,这样会消耗大量的人力资源,不过近几年很多部门为了节省劳动力,都对能量调节的方法进行了创新,当前主流的燃烧方式共有以下两部分:第一种是控制体系,它是由燃烧的控制器及各种气体的分析装置等组成,由热电偶进行数值检测后,然后由计算机进行数值的测定与数值偏差分析工作来试结果更为准确。但连续性燃烧控制装置也存在一定的数值偏差,会影响最终的数值结果,因此我们仍然需要不断的实践创新和研究来使最终的结果更为准确。第二是交叉式燃烧控制系统,主要是由由控制器,烧嘴,流量阀,热电偶等一系类部件组成,当用这种控制系统进行温度的转换时候,首先要通过计算机计算,看结果是否与设定值相吻合,从而达到控制燃烧的目的。交叉式燃烧装置具备的性能优势有很多,不仅实现了对热能与动力工程燃烧装置温度的精准控制,并且结构简单,节省了很多燃烧装置控制零件。所在在当前的工业生产中,交叉式燃烧控制装置被广泛应用。
3.2产业结构的创新
在热能与动力工程的相关产业中,需要对产业结构进行相应的调整和改进,将传统以煤炭为能源的设备尽可能改造成可利用多种能源的复合型产业链结构,减少不要的能源消耗与环境破坏,尽可能的提升能源利用率。对于相关人员要加强培训,技术人员要与时俱进,不断做出更好的产品,管理人员要学习先进的管理经验,全面提升管理经验,使产业能够更好的发展,更好的适应社会主义发展。
结语
综上所述,经济发展过程中,需要低排放高产出,发电厂作为高能源企业,需要通过热能动力系统的优化,全面实现节能改造、技术升级,通过设备性能提升,扭转高能耗企业发展不利现状,使能源利用率不断提高,企业综合效益不断增强,实现发电厂持续稳定的发展。
参考文献:
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[3]李荣祖.热能动力工程在电厂中的有效运用[J].中国设备工程,2017(17):172-173.
论文作者:祝英
论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期
论文发表时间:2018/11/30
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