节能降耗中热能与动力工程的运用论文_范汝灏

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摘要:随着我国经济的不断发展,电能已成为我国不可或缺的重要能源,该能源也被普遍运用于各个领域之中,电能的大量消耗,也使得我国电厂所面临的挑战越发严苛。如何进行生态环境保护,如何进行节能降耗的优化已经日渐成为人们所关注的重要内容。电厂作为我国重要的经济发展支柱,更加需要在节能减排中做出应用贡献。因此,我们必须从其影响因素入手,探索更好的发展路径,让热能与动力工程的运用发挥更大的价值与作用。本文即基于此目的进行分析,将节能降耗工作中的热能与动力工程方面节能工作作为分析目标,研究工作中具体应用方向及应用方式。

关键词:节能降耗;热能与动力工程;应用分析;节能减排

1、热能与动力工程概述

热能与动力工程为工程热物理学方面中的一类研究方向,其主要作用与原理在于利用现阶段先进技术,实现物理学知识的发散性运用,使物理学知识能够有效地应用于各个领域,实现较为稳定的发展。实际过程中,针对具体情况展开分析,可有效利用机械原理、力学、计算机技术等相关技术,切实运用热能与工程理论对于实际情况进行调控,实现能量转换率提升,减少整体损耗。目前,国内此类技术应用较为成熟,已切实为实际工作带来较大便利,但此类技术仍存在较大发展空间,实际过程中相关技术的延伸亦能够为各项工作带来较为稳定的发展。

2、节能降耗于热能与动力工程中的应用问题

2.1 节流调节工作中的相关问题

节流调节工作的开展需依靠实际展开,所谓节流调节技术,即为利用控制汽轮机功率,根据实际情况调节汽轮机运作效果的手段改变实际过程中的电力输出功率。就实际而言,此类技术虽然结构简单且制造成本低,对负荷变动的适应性较好,但实际过程中因控制带来的能源损耗亦较大,能源流失幅度同样成为能源方面问题中的亟待解决事项。工作中整体系统对系统中各类子系统进行调控,而各类子系统的运作与调节亦依靠对应技术人员操作。若操作存在问题,便会使技术应用过程中无法有效实现节能降耗目的。实际操作过程中以现阶段投入使用的TDM系统为例,调控措施可如下表所述展开。

表1 子系统调控手段

2.2 控制热能损耗过程中的相关问题

实际运作过程中出现的热能损耗问题一直以来影响着节能降耗工作。除此以外,热能损耗问题带来的具体问题在于重热现象、运行能量失衡。实际工作中,因热能为能量转换过程中的主要能源,且其特性决定其较易损失,实际过程中的能耗控制工作主要围绕其展开。但就实际而言,工作中各部件常会损耗热能,且多个运作环节中常包括热能转换与传递,转换过程中新的热能不断被转换出现,而上一环节所损耗的热能又无法被解决,将会累积到下一环节,对工作中的相关设备起到影响,处于环节末尾的设备受重热现象影响较大,不仅无法实现能量控制,更易导致能量失衡,出现事故、损失等问题。

2.3 湿气损失方面问题

湿气损失为汽轮机实现能量转化过程中的衍生问题。汽轮机于工作过程中承担转化工作,其节能降耗过程中较为难以解决的问题即为湿气损失。多级汽轮机中逐级焓降导致蒸汽过热度不断减少,如果干蒸汽的过热度不足就会导致末几级提前出现湿饱和蒸汽,甚至出现液态水,而蒸汽中所包含的液态水又无法通过测量手段测量,无法判定其是否对设备造成影响。与此同时,汽轮机无法针对此类问题展开较为精准的调控,亦为实际过程中的对应措施所在。若能解决问题,便能实现较为稳定的发展。

3、节能降耗的技术应用方向

3.1 切实利用新式节流调节技术

就目前我国电厂节流调节等方面问题,相关人员应充分了解电厂节流调节相关内容,并在工作中不断分析其内部规律,使节流调节工作能够实现调节质量上的提高,进而降低节流整体成本。为实现节流调节工作的完善,管理人员必须明确自身职责,熟悉管理体系中所涉及的各个流程,并且切实针对每个流程所展开的相关工作进行后续处理及有效排查,如此才能实现管理效率及质量的提升。锅炉及汽轮机等相关设备较易出现设备老化及运转不稳定的情况。针对此类情况管理人员应对设备进行深入研究,及时发现设备内部所存在的问题,如此才能有效避免设备出现运行问题。在进行节流调节分析工作期间,相关人员研究实际情况,对设备运作期间所产生的不同参数进行深入研究,保证设备运行效率。与此同时,各电厂人员应不断对自身专业技术及综合素养进行提升,保障自身能够熟悉节流控制及调节各项工作内容,同时,各人员应严格按照节流调节标准进行相关工作,才能从根本上实现节能降耗的目的。

3.2 应用调频方案解决热能损耗控制问题

就工程实际情况分析,为实现节能环保目标,相关人员必须提高对于调频方案的关注度,并对方案进行研究,从中选择出最为合理科学的调频方案,如此才能保证动力工程开展过程中,此方案能够充分发挥出其实用价值,进而为实现节能减排目标起到辅助作用。一般情况下,频率调速工作需将定子电源作为基础而进行,由定子电源所产生的频率更改设备的整体频率。此方式不但能够较大程度上提升运行效率,还能够实现节约成本的目的,因此此方式被广泛应用于实际工作中。

3.3 利用回收、排污技术降低热能损失

在节能降耗过程中,废水余热回收亦为其中关键环节,相关人员在进行除氧器运行过程中,对除氧器内部含有的蒸汽进行排放处理,不但降低设备整体运行质量,还会造成热能损失。因此在进行此环节操作期间,相关人员可充分应用冷却器特点,将其应用至废水余热回收环节,不但能较大程度上降低热能损失,还能有效避免操作期间所出现的各类操作失误等现象。因此相关人员在采用此方法期间,应不断对此方式进行深入研究,就节能降耗的实际标准对此方式进行分析,保证在余热能够得到合理存放基础上,实现利用效率的有效提升,进而达到节能降耗标准。

3.4提高调压环节技术含量,提高调压机组工作效率

电厂在日常经营运作的时候,还应该不断的提高调压环节的技术含量,才能有效的增强调压机组的效率。这主要是因为电厂在运作的时候要进行压力的调节,最终达到满负荷运转的状态。这个时候,如果机组承担的负荷过多,那么就需要进行动态的调整,提高其调压工作的质量。这也需要相关技术人员能够进行机组正常运作过程中的调压分析,明确机组运作稳定性与安全性的影响因素,最终有效的提高调压环节的技术水平。

3.5选择科学调频方案

对电厂而言,若想使节能环保的目标得以实现,就应重视对科学调频方案的选择,使其能够为热能与动力工程的实际运用提供切实辅助,以早日达到节能降耗的目标。通常状况下,频率调速是通过定子电源所产生的频率来对频率实施改速的,这一方式具有效率高、耗能少、范围大等诸多优势特征,对电厂节能降耗工作的开展是非常有利,且该方式对严谨性较差的设备也较为适用。调频在运用过程中,运行会相对稳定,且效率也更高。所以说,针对上述状况,相关工作人员务必要依据电网实际频率,对设备调频方案进行科学选择,以促进热能与动力工程在实际中的应用,从而使电能生产效率获得显著提高。

4、结束语

本文针对实际过程中设备的节能降耗措施展开分析,以热能与动力工程相关技术作为节能降耗工作的实现方式,明确相关问题后于对应过程中应用相关技术,切实解决问题的同时有效实现技术分析,明确应用方向的同时有效解决问题,保障热能与动力工程中的节能降耗工作效果,实现有效的节能措施,使能源能够切实应用,最大化应用。

参考文献:

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[4] 王立国.浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].城市建设理论研究:电子版,2016(28):67-68.

论文作者:范汝灏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/29

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