热能与动力工程的技术创新探讨论文_王勇

热能与动力工程的技术创新探讨论文_王勇

(陕西新元节能有限公司)

摘要:社会经济的发展带动了科学技术的不断发展与应用,使热能与动力工程不断得到科技创新,有效促进了我国综合国力的提高,实现了热能和动力资源的进一步开发,有利于我国健康持久发展。这决定我国在热能开发与动力工程实现过程中,一定要摒弃传统不适应市场经济发展的生产工艺,积极引进和学习新型的生产工艺,以实现热能与动力行业的进一步有效发展。

关键词:热能与动力工程;科技创新;应用

引言

随着社会化经济进程的不断加快以及科学技术的不断创新,热能与动力工程中也将入了相关的科技元素,摒弃了传统的且已经不适应市场经济发展的生产工艺,在一定程度上促进了热能与动力专业的有效发展。因此,要加大力度对热能与动力工程进行研究,进而开发与利用新能源,同时还要降低新能源对环境的危害程度,这对保护环境至关重要,对我国的持续、健康发展也具有重要意义。

1.热能与动力工程概述

热能与动力工程是合理实现热能与动能之间的相互转化。在实际转化的过程中,可以通过很多种不同的方式进行转化,有效促使热能与动力或者热能与电能之间的相关转化,旨在使得能源得到充分利用,为提高我国的经济效益和社会效益提供前提条件。就热能与动力工程的价值而言,它可以解决能源的利用问题,在此方面具有不可替代的价值。所以要对热能与动力工程进行有效分析,保证其价值得到充分体现。热能与动力工程涉及的范围广泛,且相互之间的关系具有复杂性、系统性,基于此,要科学合理地发展热能与动力工程,通过各种能量之间的转化产生经济效益,从而促使我国的市场化经济得到有效提升。

一般情况下,基于专业构成的视角下,可以对热能与动力工程的相关内容进行合理分析与研究,具体表现在以下几个方面。首先,在热能转换以及利用方面,包括热能动力及其控制工程,如开发新能源、能源环境利用工程等。同时这也是相关人员研究的重点内容。其次,以内燃机及其驱动系统为前提,包括热力发电机及汽车工程。再次,从电能转化为机械能来说,包括流体机械与制冷低温工程。最后,建立在机械能转化为电能的基础上的火力火电与水利水电动力工程。

2.热能与动力工程的发展现状

2.1出现湿气损失

在使用热能供电的过程中容易出现湿气损失严重的情况,出现这种情况的原因为以下三点:a)水蒸汽在膨胀过程中会形成小水滴,当这样的小水滴汇集过多后就会影响蒸汽的整体性能,进而出现蒸汽损失的情况;b)蒸汽移动速度高过小水滴的移动速度,此时移动速度较慢的小水滴会严重影响蒸汽的整体性能,从而导致湿气损失;c)小水滴的积累量过多时会对主流的流动过程造成干扰,这种情况不仅会造成湿气损失,而且会造成能量消耗,造成浪费,而且不能满足人们的需求,因此加大对热能与动力工程的投入有利于避免更大的能源浪费。

2.2节流调节环节存在的问题

中国当前的发电厂实际运行过程中的节流调节环节容易出现问题。当发电设备在工作过程中出现问题,会造成很大的能源消耗,这种情况不仅降低了发电质量,而且使电厂的生产效益也受到影响。在一般情况下,节流调节最适宜用在容量定额较小的设备中,当设备的电荷超过规定所能承受的负荷时就会使设备数量减少,进而导致电压的最大值比额定的数值小。因此,在节流调节环节出现问题将会导致电能的输送质量不达标,进而使供电系统不稳定;与此同时,热能也被用于钢铁工业、化学工业及石油工业,鉴于热能被广泛使用,要重视热能及动力工程的使用,以期其能发挥出重要的作用,满足人们的需求。

2.3热能与动力工程对环境的影响

中国加大对热能和动力工程的投资力度,在促进热能与动力工程被广泛使用的同时也使热能与动力工程给环境带来了不利影响,影响主要集中于四个方面,即空气污染、噪音污染、热污染及放射性物质的伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆空气污染主要表现为发电厂、工业发展、暖气使用及汽车尾气排放等方面;噪音污染主要表现在发电厂或工业发展过程中所使用设备而产生的噪声污染,给人们的生活造成影响;热污染主要表现为加重温室效应,因为热量的产生和使用过程中会造成热量泄露,加重温室效应;放射性物质的伤害大多表现在核能的使用上。因此,在进行热能与动力工程的使用过程中要重视这些问题,必要时还要进行改进,以期其能更好地为环境的可持续发展做贡献,在不需要消耗环境的前提下发展热能与动力工程才是我们需要发展的方向。

3.热能与动力工程中的技术创新

3.1锅炉运行的技术创新

在锅炉中的应用应该考虑如何做好燃料在燃烧过程中的转化工作。目前锅炉的作业方式已经实现了智能化,进一步提高了锅炉运行的稳定性和安全性。由于锅炉燃烧过程中所产生的热量和温度控制有密切关系,所以可以通过预设值来实现对于锅炉稳定性能的合理检测。而且操作人员还可以通过模拟实验的方式,准确评估锅炉内部气体的流动情况,同时评估不同速度下所产生的效果,然后建立仿真锅炉风机叶片,并作为相关研究的参考数据。

3.2空压机余热回收技术创新

空气压缩机是一种用以压缩气体的机械设备,其作用原理和水油压力泵类似,工厂中能耗较高的动力设备之一。空压机将输入的电能转化为压缩空气能,从而驱动其他设备运作,其在流体机械领域有着较为广泛的应用。但值得关注的是,供应给空压机的电能,通常仅有两成转化为机械能,而剩余八成能量以热能的形式散失,从而造成了极大的能源浪费,不符合节能减排的生产要求。而空压机余热回收技术设备的出现,大大改善了这一状况。空压机通过冷热交换的原理,将压缩气体过程中产生的热量重新利用,将原本耗散到空气中的热量收集起来,作为加热生活、生产用水所需热能,替代原本的用水加热设备,大大减少了能量的浪费状况。

3.3调节节流技术创新

调节节流是火力发电厂生产中非常关键的过程。特别是汽轮机运行时,通过调节节流,能够在工况发生变化的情况下减少温度变化对生产的影响,而如果汽轮机运行状态良好,则能够通过调节小容量机组与大容量机组的工作时间等变量,减少发电过程中的资源浪费,提升火力发电厂的经济效益。通过对活力发电厂进行调节节流,能够有效改善汽轮机运行的状态和运行效果,提高热能与动力工程的运行条件,改善热能与动力工程的技术水平。

3.4燃烧方式技术创新

锅炉燃烧控制技术的优化创新,主要体现在节能和减排两个方面。在国家推行节能减排政策力度不断加大的背景下,可以采用燃烧优化技术改造APC系统来实现。APC系统可以通过外挂的计算机通信设备对锅炉燃烧实现闭环或开环控制,其中采用的模糊逻辑控制技术可以应付多种工业控制问题。通过APC技术的科学应用,锅炉符合升降能力明显提高,负荷爬坡能力增强;同时实现了过热温度优化控制、喷水控制和智能吹灰控制等,达到了较好的节能效果。在减排方面,燃料用量的减少,使得温室气体排放量得到控制,同时,通过燃煤送风量的智能控制,可以促使煤的完全燃烧,减少氮氧化合物的排放,也降低了锅炉飞灰的排放。

结语

综上所述,经济全球化发展和科学信息化全面发展,促进了各能源行业发展,并出现其发展持续的趋势。为适应不断发展的社会经济和科学信息技术,必须不断对热能与动力工程进行改革和创新,以实现热能与动力工程相关技术功能的全面化、操作的简便化和管理的透明化。

参考文献:

[1]魏齐欣,程光宇,刘艳珍等.热能与动力工程在电厂中的合理运用分析[J].黑龙江科技信息,2015(21):3.

[2]常泽辉,沈炳耘,侯静.开展科学研究对热能与动力工程专业建设促进作用的探究[J].实验室科学,2012,15(02):201-203

论文作者:王勇

论文发表刊物:《电力设备》2018年第35期

论文发表时间:2019/5/24

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