摘要:热能动力工程由于专业性比较强,并且其主要的理论也是非常普遍的,是跨热能动力工程和机械工程的综合性较强的专业性知识,运用的是机械能和热能二者相互转化的基本原理,为锅炉的生产提供足够的动力,不断促进电厂锅炉的应用,实现热能动力工程的应用和发展。实现高效的应用和进步,促进环境的保护,把锅炉的应用效率提升起来,实现可持续发展,为社会和人类造福,促进经济的持续发展和环境的清洁。基于此,本文对电厂锅炉应用在热能动力的发展进行分析。
关键词:电厂锅炉;热能动力;发展
在社会经济快速发展的推动作用下,锅炉行业的发展也取得了一定的进步,在其他生产行业中的应用也越来越广,而锅炉在运行过程中会消耗大量的能源,这也是我国现阶段出现能源紧张问题的主要原因之一。怎样在保证生产能效的基础之上,节约能源,提高能源利用率是锅炉行业需要面临的重点问题,这也是我国对各类生产活动给出的绿色生产要求。另外,随着社会发展速度的不断加快,对于锅炉生产能效的要求也越来越高,在此基础上,相关专家提出将热能动力应用到锅炉运行中,从根本上提升锅炉的生产能效。文中就对热能动力在锅炉生产中的应用做出分析,旨在推进锅炉产业的进一步发展。
1热能动力工程的概念
从根本上来讲,热能动力工程的意思是动能与热能之间的转化,研究的内容是对热能工程、动力机械、热力发动机、流体机械等,是把各个部分的机械能通过做功的方式转化为热能进行输出,为人们提供需要的能量,对于锅炉的应用来说,是把热能提供给人们进行供暖,提高人们的舒适度,为人们的生活提供更加优质的服务。主要是由专业性比较强的热能发电机、动力机械和工程物理等组成的机械能与热能相互转化的过程,内容涵盖比较广泛,组成也多种多样,能够为人们提供比较丰富的学科体验,帮助解决实际问题,总体来说,其未来发展趋势是非常强的,能够为人们提供主要的热能服务。但是在另一方面来讲,还必须加强对于热能动力工程自动化技术的研究,尤其是工程物理方面的研究,解决能源供应方面的问题,使其符合当前环境保护的要求,达到促进国民经济发展的目的,为社会为人们提供更加优质的服务。热能动力工程由于其地位比较突出,与人民群众生活密切相关,因此必须引起我们足够多的重视,以提高其整体应用水平,实现国民经济的发展。
2电厂锅炉设备与使用特点
2.1全自动控制技术大面积应用
在电厂中,燃气锅炉是生产中普遍使用的类型,它在电厂锅炉中占据主要位置,锅炉技术的发展将直接影响最终的生产效率和质量,由此可见,要想促进电厂的进一步发展,就必须从优化锅炉技术入手,从根本上解决生产效能低的问题。在以往的锅炉运行中,所采用的是人工操作的方式,不仅工作效率无法得到保证,还需要投入过多的人工成本,严重影响了企业生产的经济效益。而随着现代高新科技的发展,锅炉行业也引进了部分先进技术,实现了生产的自动化模式,在很大程度上减少了人工投入,且工作效率也有了很大的提升,有效实现了生产的减员增效,为企业带来更多经济效益。在热能动力投入使用之后更是为锅炉的生产能效提供了保证,从长远的眼光来看,热能动力在锅炉中的应用可以有效促进锅炉行业的经济发展。
某锅炉厂家所生产的一类锅炉具备高能效和低污染的特性。它所采用的是循环流化床的燃烧方式,对于燃烧使用的煤种没有特殊要求,即可以使用质量较好的煤炭,又可以使用能够燃烧的无烟煤、贫煤和煤泥等燃烧质量较低的煤种。以上这些类型的可燃烧煤在此锅炉的运行中均可以达到95%-99%的燃烧率,有效提升了能源的利用率。另外,由于燃烧方式是选用的分段燃烧,为此,NOX的排放量有了很大的程度的改善,对于环境的影响也有所降低。在选用的燃烧材料为含硫量较高的燃料时,可以在锅炉内适当添加石灰石来减少二氧化碳的排放量。同时还能有效降低硫元素对锅炉内部元件的腐蚀作用以及有害气体的产生。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆燃烧过后的煤渣还可以保持一定的活性度,可以用于建筑工程方面。
2.2构造严密、先进促设备节能、经济、高效运行
某锅炉厂生产的锅炉可以使用称重给煤机对流化床锅炉上的煤进行计量。给料过程为皮带连续进料,煤仓送煤通过称重式给煤机通过称重桥进行重量检测。同时,安装在尾轮上的速度传感器检测皮带的速度。将检测到的重量信号和速度信号输入XR2105积分器进行微积分处理,显示每吨/小时的瞬时流量和吨的累计流量。内部调节器将测量的流量信号值与工业控制计算机通过通信板的设定流量值进行比较,并根据偏差输出相应的信号值。变频器改变电机的转速和转速,改变进给量,使其与设定值保持一致,从而完成对恒定进给流量的控制。
3电厂锅炉应用在热能动力的发展
3.1电厂锅炉运用热能动力炉内燃烧控制技术的发展
调整能量转化幅度是锅炉燃烧控制的核心,伴随着我国经济技术的不断发展,锅炉由人力填充燃料向自动控制填充燃料转化,经济较发达地区的锅炉甚至可以使用全自动的燃烧控制。锅炉的燃烧控制部分可以根据它运用的燃烧动力控制技术的不同分为以下几种:
(1)以燃烧控制器、流量气体分析装置以及电动蝶阀等部件组成的连续性控制系统,这种控制系统通过热电锅检测出锅炉运行数据并传送到PLC,PLC将接收到的数值和自身设定的数值相比较,对电动蝶阀的程度进行调节,从而达到使燃料充分利用并且能够及时的调节锅炉内的温度的目的。但是这样的方式控制温度并不是十分精确,需要仔细的研究和确定数值是否精准。
(2)由燃烧控制器和流量阀以及电热锅等几个部分组成的双交叉先付控制系统,该系统的主要工作原理是通过温度的传感器将需要进行精确测量的温度的数值转变为电信号,该信号可以用来替代实际的测量温度,可以事先在温度的测量点上设置期望值,并通过两个数值之间的比较调整空气流量阀门的张开程度。这种控制方式,可以使温度精确在必要的数值上,这样能使燃料充分燃烧,节省部件,同时也能够达到精准测量的目的。
3.2电厂锅炉运用仿真锅炉风机翼型叶片技术的前景
仿真锅炉风机翼型叶片技术的主要目的是对不同的气流攻角的流动进行二维数值模拟,从而获得其模拟值。重要工作流程是对不同方向吹入翼型叶片造成流动分离的空气进行模拟,并根据模拟的数值创建二维模型进行网格的划分,同时设定边界条件和区域,最后输出网格在使用求解器获得其模拟值。此外还可以根据模拟不同攻角下所得到的速度矢量绘制矢量图进行对比和分析,最后得出锅炉风机翼型边界层分离和攻角的关系。
结语:
我国的锅炉构造过程中运用了热能动力的工程技术,无论是锅炉的构造还是风机的生产和管理,都运用了工程技术以及燃烧的控制技术。使用热能动力的工程技术能够对锅炉的运行和构成等各个部分产生积极的影响。所以,我国应该积极的研究和发展自身的热能动力工程技术,使其充分的运用到我国的发电厂或者其他的工业生产当中,降低生产的成本、节省资源。
参考文献:
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论文作者:赵明
论文发表刊物:《电力设备》2018年第14期
论文发表时间:2018/9/18
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