电厂热动系统节能优化策略研究 马德生

发表时间:2020/6/8   来源:《基层建设》2019年第36期   作者:马德生
[导读] 摘要:工业生产水平的日益提升与大众生活质量的逐年改善,使得社会对电力能源的依赖程度越来越高。
        呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂  内蒙古呼伦贝尔市  021400
        摘要:工业生产水平的日益提升与大众生活质量的逐年改善,使得社会对电力能源的依赖程度越来越高。文章以优化发电厂中的热能动力系统为出发点,首先对热能动力系统进行简单介绍,然后剖析热能动力系统建设的必要性,进而分析热能与动力工程在发电厂中的具体应用,最终给出优化热能动力系统的有效策略。
        关键词:电厂;热动系统;节能优化
        1 引言
        近年来,我国的经济得到了很大程度的发展,也因此加大了对能源的需求量,我国对能源的消耗程度比较大,特别是电厂所造成的能源消耗,因此,一定要采用热动系统来达到节能的效果。
        2 热能与动力工程介绍
        热能与动力工程技术是发电厂实际工作应用的一种主要技术形式,实际工作原理就是不断将热能转化为动能,进而再通过一定的技术和形式将动能转变为电能的一个过程。简单来说就是热能的使用和动力输出工程。热能与动力是一项复杂且连续性较强的工程,热能的使用和动力输出的工作原理是能量守恒定律。发电厂应用热力能源和动力输出工程操作技术进行工作,不仅能够减少生产过程中排放的污染物,最大程度地保护自然生态环境,还能够满足我国生产活动的需求,缓解供电企业的压力,减少资源的浪费,促进社会经济的稳定性发展。
        3 热能动力系统建设的必要性
        3.1 设计技术的优越性
        国内发电厂首先应该对工程系统设计所应用的各类技术进行有效衡量,将其与国家行业标准进行对比。与此同时,还应该对热能动力系统中涉及的各种机械设备与设备组合方式进行性能考核,确保整个系统在后期的运行中保持较高的维护可行性。换而言之,火力发电厂的热能动力系统需要在保持自身先进性的同时,能够在日后的交付使用中具备自我维护的能力。因此,火力发电厂在进行先进技术与理念的引进时,首先需要综合考虑本单位的技术水平,避免盲目追求技术先进性而忽略了后期的维护能力。
        3.2 经济效益的重要性
        只有在获取一定量的经济效益之后,火电厂才会考虑进一步加大对热能动力系统的建设。如果该系统给火力发电厂带来的经济效益不达标,就可能会带来资源浪费的现象。因此,发电厂的领导层在进行建设项目的考察时,首先需要对建设费用以及设备费用进行探讨,应当在科学合理的资金预算范围之内选择发电设备。一旦热能动力系统投入使用之后,就需要努力提高系统的工作效率,并改善热能动力系统的工作质量。如果经济效益远远高于热能动力系统的维修费用以及耗损费,那么该类工程系统就可以进行安装。
        4 电厂热动系统节能技术的应用
        4.1 减少湿气的损失
        热电厂在开展热能与动力工程的过程中,会出现大量湿气散失的情况,对施工中的热能造成了大量的损耗。在生产过程中,发电厂一般都是通过热传递的原理来开展工作,应用这种方法时,施工过程中会产生大量的热气,产生热气的同时也会有很多湿气的伴随产生。随着时间和温度作用,湿气会带着很多的热量逐渐挥发,进而就造成了热量散失的情况,使得发电效率降低。为了提高发电效率,减少热量的损失,工作人员就要做好湿气的处理工作,避免湿气的损失。工作人员可以在生产车间内安装去除湿气的设备,安装除湿设备的同时还可以安装一个循环设备,通过两种设备的共同作用,能够有效地解决湿气的问题,减少车间内的水蒸气,加强再热循环工作。另外,应用相关的除湿循环的设备,经过长时间的积累,会对车间内的发电设备产生一定的腐蚀作用,使得车间内的设备出现问题。因此相关的工作人员在工作过程中,要加强对除湿设备和车间内发电设备的管理工作,实现定期的检修和维护,保证设备的正常运行,减少成本的支出,提高发电的效率。


        4.2 蒸汽凝结水回收技术
        在工业生产中,大量的能源和工业用水被用来产生蒸汽热,实现工业生产过程。然而,在工业生产过程中,蒸汽完成放热过程以后所形成的凝结水通常会被浪费掉,废蒸汽冷凝水占蒸汽总热量的四分之一左右。如果这些高温冷凝水能够充分利用,不但可以降低对工业用水的使用量,而且还能够大大降低燃料能源消耗量。因为用蒸汽凝结水回收技术可以将低压蒸汽替换为蒸汽水余热,借助凝结水余热的作用来实现节能的目标。值得一提的是,压力回水以及背压回水是冷凝水回收的最主要方式。其中,背压回水主要是指借助疏水阀的背压作为主要动力,实现凝结水及水蒸汽的传输,该类回水方式能够显著提高水蒸汽的利用率,从而达到节能环保的效果。
        4.3 对燃烧技术深化研究
        锅炉燃烧器为直流摆动式燃烧器,采用四角布置,切向燃烧,在炉膛中心形成Φ700mm与Φ1000mm的两个假想切圆。#1、3角切Φ700圆,#2、4角切Φ1000圆,位于炉膛四角标高为19.7m至30.1m处。范围同步摆动,在运行中可调整炉膛火焰中心高度并作为再热汽温的主调节手段(现气动执行器已拆除,燃烧器固定)。四角切换燃烧煤粉炉的使用,可对燃烧技术进行创新,采用美国公司生产的一种摆动式的直流燃烧器。这种煤粉燃烧器在使用时,煤粉会向外侧分离,这样一来会使得煤粉浓度均匀度不够,但是通过利用中间隔板,可以一直保持在喷口,使得这种浓度差,进而可以将煤粉浓度提高,进行垂直方向的燃烧。在可以摆动的一一次风喷口内将三角形扩锥装设在内,从而实现高温热烟气卷吸混合,这样一来可以将煤粉流的着火性能进一步提高。
        4.4 对电厂供热系统的优化
        在热动系统当中,供热系统是重要的构成部分,想要避免在运行过程中对环境造成破坏,那么就要在还没有运行的时候就对供热系统进行有效的检测,以实现电厂供热系统的优化。根据现在电厂热动系统的运行效果能够看出,在电厂对热能传送期间,会给蒸汽事先做好降温,但是却会耗费大量的蒸汽。因此电厂要给供电系统做好相应的优化工作,同时对电能表的传送程序进行有效的改进。并还要把蒸汽传送进指定的设备里,这样就会让蒸汽能量得到合理的使用,以此节省大量的能源。
        4.5 对热能与动力工程运行方式进行优化
        对热能与动力工程运行方式进行优化能够有效地保证发电工作的顺利进行。工作人员首先可以对整体的热能与动力工程划分为几个环节,针对热能与动力工程的环节来进行优化,实现节能的目的。在使用这种方法时,工作人员要保证工程环节科学合理,保证机组的运行状态是最科学合理时,再开展节能工作。在节能措施的应用过程中,工作人员要保证工程运行效率,对机组的数据进行有效的控制与管理,保证数据在标准范围之内,实现发电机组安全运行。
        5 结束语
        现阶段,我国大多为能源密集型企业,具有很强的工业化和科学化的特点,这些企业随着逐渐地发展进步,都意识到了热能与动力工程的作用,并逐渐实现了推广与应用,促进了企业向精细化、智能化、标准化、集约化的方向发展,有力地提高了企业的经济效益。国家和政府也要加强对热能与动力工程中的节能措施进行研究分析,做到与时俱进,利用先进的科学技术,对节能措施不断地进行优化创新,便于更好地服务于热能与动力工程,开展高质量的电力工作。
        参考文献:
        [1] 刘艳琴.从节能角度探析热动系统的优化减排[J].能源与节能,2019(04):65-66+155.
        [2] 王彬霄.节能视域下电厂热动系统发展分析[J].能源与节能,2019(04):73-74.
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        [4] 刘扬.发电厂热动运行系统节能优化与减排设计[J].科技风,2018(35):161-162.
        [5] 苏建财.电厂热动系统节能现状与具体节能技术初探[J].城市建设理论研究(电子版),2018(32):159.
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