摘要:在保护环境的大主题下,节能减排的工作一直在有序的进行着,随着我国环境污染越来越严重,空气质量越来越恶劣,节能减排的工作成为当代最为紧要的问题,社会的各个方面都在加大节能减排的力度。但是在发电厂热动系统的优化减排却没有被人所重视和关注,而现存的热能系统的节能减排的技术还存在着一些不足之处,并且也缺少一定的技术指导,导致很多的优化减排的方案在实际的操作中无法实现。所以在发电厂的发展进程中,对热动系统的节能优化减排的工作刻不容缓。
关键词:电厂;热动系统;节能优化;减排
热动系统节能优化是对热动系统进行全面精细化的分析,使得系统流程更加科学,资源利用率更高,能量利用更充分,探寻隐藏的节能技术,从而在热动系统形成节能、科学、合理的优化路线、方法、技术和策略,促进电厂节能环保目标的实现。热动系统在节能优化过程中,不但要从微观角度进行技术创新,还要从宏观角度进行全面的节能掌控,使得宏观与微观统一起来做到电厂节能最大化。首先,要全面分析热动系统的现状,将热动系统的优缺点进行了解,针对缺点进行探究寻找优化路线和方法,从而达到设计节能优化的目的;其次,电厂各个不同机组的热动系统和动态过程进行剖析与比对,寻找系统存在的缺陷,从而有针对性的进行优化。可见,这两方面的分析与研究,能够为电厂热动系统的节能、优化提供直接有效的参考数据和信息,是电厂节能不可忽略的重要一环。
1 电厂热动系统节能优化的重要性
通过对热动系统进行节能与优化分析,进而制定切实可行的热动系统节能优化的方案,是现阶段广义上的热动系统节能优化。从热动系统节能优化改造方案的整体上看,热动系统节能优化以采取各种节约能源的措施为目的,使节能效果最大化发挥。随着科学技术的发展与丰富,对热动系统节能优化方案的构建提出较高要求与标准。热动系统节能优化是我国电厂节能减排的重要举措,属于能源节约及有效利用的新领域,热动系统节能优化以节能理论为基础结合先进的科学技术,是节能理论与节能技术完美结合的新型产物,在增加经济利益的同时完成节能减排目标的实现,推动经济效益与社会效益双向提升。
电厂热动系统节能优化较早地对热能发电机组进行改造,通过对其优化设计完成节能设备的合理配置,利用专业的节能检测方法对热能发动机组的损耗情况进行严格的检测,以检测出的能源消耗信息为数据支持,在此基础上对热能发电机组进行全面的优化改造,最大程度降低能量的损耗,在一定程度上达到电厂节能的目的,避免能源浪费现象的发生。热动系统是电厂最为核心的组成系统,对热动系统进行节能优化可在根本上降低能源的损耗,进而大幅降低电厂的运作成本,对电厂整体工作效率的提升有着重要的影响作用,是我国电厂早日实现节能目标的基础,热动系统的节能优化有利于我国电厂商业化结构的整体调整,促进电厂的可持续发展。
2 热能系统节能优化减排的现状分析
随着我国的科学技术的发展,发电厂的系统也在不断地发展与完善,在不断的完善的基础之上,热动系统的发展也在不断地趋向于完善。对热动系统的节能减排不仅仅是对整体布局的设计,因为发电厂的电气设备繁多,复杂多样,并且每一个系统与系统之间都有着密不可分的联系,所以如果只是照顾整体的节能效果,但是局部的系统可能并不是最优。所以在节能减排额设计布局中要从细节做起,把每一个细节做到最优之来完成整体的最优。在对发电厂热动系统进行节能减排改造设计时加强对此项目的节能管理,在设计环节就对系统做最大的要求,这样在改造的实施环节中给系统留出一些实施的空间。
我国的热动系统虽然正在不断的完善,但是仍然延续的是传统的管理方案,传统的管理方案是一种比较粗放额管理模式,无法照顾到系统的细节,并且没有重视节能减排的工作,所以在系统运行的过程中存在着许多的问题,其系统结构也存在着不合理的地方,这样每一个系统的细节之处都不能达到相应的标准,也就导致整个系统的节能减排的能力低下,因而影响能源转换的效率,为发电厂的经济效益到来阻碍。
所以,在未来的发电厂热动系统的发展方向中要深入的贯彻节能减排的工作,在对节能减排的方面进行优化改进时,要针对系统的整体进行设计、检测,抓住每一个细节,这样才能对整个系统的数据进行掌握,对节能减排的优化做好基础。在优化的过程中还要注意系统内部运行的结构和连接方式,细节决定成败。
3 电厂热动系统节能优化的可行性
(1)电厂热动系统节能属于电厂节能减排工作的新研究领域,也是节能理论与节能技术相结合的新产物。在改造过程中一般不需要对系统主机设备进行改造,仅需对相关结构进行添加备件或采用新技术来完成节能工作。
(2)对于新型的热动系统,本身具有节能特性,此时,进行优化设计,使系统在流程上、路线上再次形成节能效益,可以提高节能效果;对于现有的热动系统而言,加强技术创新,针对能量损失进行技术、方法、设备的完善等进行优化,可以实现节能目的。
(3)针对热动系统的节能优化历程较短,没有过多的成熟经验和技术方法供参考,这恰恰为热动系统的节能优化提供了动力和可行性,为电厂的节能降耗添补新的空白,其应用前景较大,具有较高的可行性。
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4 电厂热动系统节能优化策略的分析
4.1 优化热动系统的运行方式
在电厂的实际运作过程中,良好的热动系统运作机组可有效降低能源的消耗,在电厂热能系统节能优化中必须严格、密切观察热动系统的机组的运行方式,每半年改变一次运行方式,在上半年可采用顺序阀作为热动系统机组的主要运作方式,下半年则采取单阀运行,在某种程度上大大降低能源的消耗。同时相关工作人员应保证稳定的机组运行参数,确保各参数符合设计标准,进而维持机组运行的最佳状态,为机组的稳定运行提供条件。工作人员应充分关注机组真空系统的相关运行情况,真空度在根本上决定热动系统运作的效率,在热动系统的运行过程中对真空系统进行实时监控、及时查漏,保障真空水平的理想状态。
4.2 锅炉排污高温废水的合理利用
对锅炉排污高温废水的合理利用是热动系统节能的重要手段。锅炉系统在实际运行中,为了避免水离子发生改变会导致过度浓缩,会有较大的排污量,污水在排放的过程中,不仅造成了水资源的浪费,与此同时还造成了热量的流失。热动系统节能优化的策略之一是对高温废水的回收利用,应用排污扩容器回收高温废水产生的热量,将此热量应用到热动系统中。另外在排污废水的末端增加冷却器,在废水热量回收的同时,可以将冷却后的水经过处理后运用到下一个循环水系统中,有效地节约了水资源,降低了对环境的污染。
4.3 充分利用锅炉排放的高温废水
电厂的锅炉系统在实际运行中会产生较多的水分蒸发量,电厂工作人员为避免水离子发生改变以致浓度过度浓缩,在常规的供电流程中必须保持排污量的高数值,在供电污水排放的整个过程中,产生大量的高温废水,直接排放不仅会造成热量的流失,还在一定程度上浪费了可贵的水资源。因此,电厂热动系统节能优化必须对高温废水进行合理回收,将水资源浪费的程度降到最低。为充分利用产生的高温废水,连续排污扩容性被广泛应用到电厂的热动系统中,利用高温膨胀达到扩容的目的,继而对蒸汽热量进行大量回收,有效利用了排污废水的剩余热量。在此基础上可将在排污废水的末端加设冷却器,在对高温废水进行热量回收的同时,对热水进行及时的冷却处理,将冷却后的水利用到对水质要求不高的另一级循环水系统中去,全面保障水的有效循环,为节水工程的建设贡献力量。
4.4 锅炉排烟剩余热量的合理利用
电厂锅炉在运行时会产生大量的高温烟气,如果把高温烟气直接排放出去势必会造成热量的浪费。电厂热动系统节能优化的方式主要通过低压省煤器来实现,一般把低压省煤器安装在锅炉的尾部,在内部设置凝结水循环,在热量散失之前及时吸收烟气中的热量,避免了热量的流失。另外可以通过特制节能器将废烟中的热量回收,经过交换和设置好的程序将废烟中的预热重新输送到热动循环系统中。
4.5 优化热动系统中的循环水系统
热动系统在电厂的实际应用中,电厂作用性质的特殊性对热动系统的循环水系统的复杂程度做出较高要求,若想进一步实现节能目标,势必要对循环水系统进行不断优化与完善。热动系统中的循环水系统是母管制给水模式,对母管制给水系统的优化对节能减排目标的实现尤为重要。电厂应通过科学的动态模拟及大量的理论研究,对母管制给水系统进行全面优化,结合电厂的实际情况,利用以往丰富的实践运行经验制定科学、有效的母管制给水系统的运作方式,达到电厂节能的最终目的。
4.6 优化热动系统中供热系统的蒸汽温度
在电厂正常运作的工程中,由于热动系统的高效运作会产生较多高温的蒸汽产物,电厂工作人员在将供热蒸汽输送到人们生产生活中之前,会对蒸汽进行喷水降温的操作手段,降低蒸汽能量,进而降低蒸汽温度,在降低高温蒸汽能量的过程中伴随着蒸汽能量资源的大量浪费与损耗。为有效避免能源浪费现象的发生,现阶段的电厂工作人员会采取一系列的处理方式将热量流失降到最小程度。电厂工作人员会将高温蒸汽输送到指定的特殊装置中,利用蒸汽的能量带动汽轮机的运行,运用此种方法将具有较高能量的高温真气逐步转化为低能量蒸汽,最后再将低能量的蒸汽输送到各用户住宅,有效利用蒸汽能量的高低转换,大幅降低能源的浪费。
5 结语
发电厂的热动系统的发展的前景是围绕节能减排进行的,节能减排是未来我国工业发展的必要的趋向,这对国家额发展、社会的进步、与经济效益的提高都有着非常重要的意义,所以对发电厂的热动系统进行优化升级,是时代发展的需求,是发电厂增加效益的有效保障,技术的革新、设备的升级与优化,对于发电厂来说是经济效益与能源转化效率的重要内容,对于社会的发展来说是对环境保护、能源节约的重要途径,对于国家发展来说是提高经济效益、促进科技进步的重要基础。
参考文献:
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[4] 张秋荟. 热电厂热动系统节能优化与减排措施[J]. 民营科技, 2016(3).
论文作者:鲁杰
论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期
论文发表时间:2017/9/12
标签:系统论文; 节能论文; 电厂论文; 热量论文; 废水论文; 蒸汽论文; 高温论文; 《基层建设》2017年第13期论文;