解析工业锅炉热力系统节能优化途径

发表时间:2020/7/3   来源:《科学与技术》2020年2月第5期   作者:李俊舸 王烨
[导读] 随着我国经济的高速发展,为了使能源得到最有效的利用,人们采用各项节能措施以避免能源资源短缺等问题。

         摘要:随着我国经济的高速发展,为了使能源得到最有效的利用,人们采用各项节能措施以避免能源资源短缺等问题。本文对各种节能技术进行简要分析,对其利用技术与优化途径展开讨论,并提出个人见解。
         关键词:热力系统;余热回收;优化途径
         引言
         随着工业生产水平和能源消耗量的不断提升,中国的不可再生资源的储备短缺现象已经显现,资源的匮乏已成为社会发展中一个严重的问题,如何通过提高自然资源的开发和利用率以达到节能的目的成为国内众多学者的关注点。在工业生产中,能量转换存在不完全的现象,热能的损失使能量的使用效率不高,导致能量浪费。
         1节能技术概述
         当前能源是否能合理、循环利用是人们所关注的问题,面对目前发展的形势,需要通过发展的实际状况制定合理的资源利用方式来实现可持续发展目标。节能技术的建设基础理念是阶梯发展的管理应用,可以对性质不同的能源进行合理的阶梯配置以及应用,根据不同的能源属性来进行划分等级,例如利用余热供应生产用蒸汽,较低热值的乏汽可用于供暖或驱动溴冷机制冷,这样一方面提高资源的综合利用率,另一方面使能源的使用范围更为广泛,从而实现节能的发展目标。
         2热力系统节能优化的意义
         2.1提高系统价值
         热力系统优化设计在一定程度上通过技术手段减少不必要的能源消耗,从而提高运行期间的能源转换效率,优化能源生产系统能源水平,确保在节能的基础上提高使用价值。
         2.2提高公司的经济效益
         通过采用充分的技术手段,减少能源损失,实现节能的目的,可以在一定程度上降低工业生产企业的成本,提高生产效率。提高盈利能力是企业的根本追求,削减成本可以推动业务增长,提高公司在市场和类似业务中的竞争力。
         2.3减少资源消耗
         低能耗是发展的重点,我国不可再生资源短缺已成为一个重大问题和社会发展的障碍,工业生产与能源消耗分开,突出了社会经济发展与能源治理之间的矛盾。降低能源消耗是系统优化的重要组成部分,相应可提高系统能源利用率,并降低生产活动对能源需求的压力。
         3节能技术类型和优化途径
         3.1锅炉排烟余热回收利用技术
         锅炉在工作中会产生大量的热量,工作后也会排出一些污染物。如果仅对锅炉的污染物进行治理,那么锅炉在工作中所产生的热量就没有得到合理的利用,使热能白白浪费。因此在污水的处理时,可以将带有热量的污水进行科学的分配。比如将污水用于供暖当中,这样就可以节省在供暖的能源利用,而且把余热利用于供暖当中,可以减少污染,起到环境保护的作用。另外,利用化学转化热能,再将热能转化为机械能,在转换的过程中会包括燃烧、温热传播等反应的发生,可以从中发现潜在能源,并加以利用,从而实现能源的可持续利用。锅炉排烟余热回收包括两个方面的工作,第一是预热,预热工作中需要进行热量转换,需要一定的容器进行,所以容易受到场地的限制。第二是用预热进行助燃,这种方法可以进行空气助燃,一般在加热炉上进行工作,可以做到强化燃烧。同时,在锅炉工作所产生的热量可以利用冷凝回收装置进行回收,将其转换成蒸汽或者高温热水从而进行回收利用,提高锅炉的效率。


         3.2锅炉排污水余热回收利用技术
         我国现近锅炉排污所采用的方式有连续排污和定期排污两种,在很多地方都采用单极排污系统对锅炉所产出的污水进行治理,这种排污方式可进行定期排压排污,如果连续排污会在收容器回收蒸汽后直接将其排放,这种排污的方式会造成一定的资源浪费,对环境也有一定的影响。所以,为了达到节能和减少环境污染,可以将锅炉工作所产生的热水进行再次利用,以废水收容器的形式将锅炉排出废水进行后收理,从而达到节能的效果,同时还能有效避免环境污染。
         3.3蒸汽凝结水回收系统改造技术
         蒸汽凝结水回收技术是将蒸汽凝结水所产生的余热利用替代低压蒸汽,可以有效的替代蒸汽过程中的能量消耗,促进蒸汽凝结水的再次运用,从而达到节能的作用。蒸汽凝结水回收系统采用水管网整体优化设计以及加压回收技术。凝结水回收的方式包括背压回水和加压回水两种。首先背压回水的工作原理是以背压作为动力把凝结水输送到指定的地点,它适用于蒸汽压力较高、回水背压较低的设备,背压回水将蒸汽回收并凝结成水从而促进其利用,但是在蒸汽凝结水回收系统中对各种阀门设备的要求较高。而加压回水是将汽凝结成水并完成加压输送,适用于温度较低的凝结环境。加压回水的特点是系统运营比较稳定,而且不需要电力支持,可以有效实现节能。
         3.4化学补充水系统的节能技术
         在这一过程当中值得注意的是,具体的操作流程是否符合标准,对一些设备和装置的运用要充分发挥出其性能。所以,必须按照相关标准对设备和程序进行操作,否则很容易造成因为操作失误导致化学补充水系统无法发挥其效率。这其中最大的问题就是除氧,除氧的性能会影响整个化学补充水系统的效率,所以保证除氧的性能才能使设备的内部拥有一个真空的状态,使化学补充水系统更为高效。
         3.5供热蒸汽过热度的利用技术
         目前一些蒸汽输运过程中如果到达用热端蒸汽温度和压力过高会采用喷水的方式来进行减温减压,这样的处理方式存在着一定的资源浪费,不是节能发展的方向。在供热蒸汽过热度超过热用户运行工况时,可通过把供热蒸汽过热度通过一定的处理转换让其加入到热力系统当中,从而进行热力的转换和运用。对供热蒸汽过热度的合理利用可以减少资金的投入,还能提升整个蒸汽系统的运行效率,从而达到节能的作用。在使用的过程中,可以在原系统上面附加一些相应设备来进行改造。在调查中会发现,改造的成本较低,但是改造后整个体统运作起来其成本比改造前要低,而且还能起到一定的环境保护作用,在节能方面也比较有成效。
         结语
         综上所述,将热能有效利用可以使各种生产领域以及发电领域进行回收再利用,从而减少这些领域的成本,减少了大量的能源消耗,提高了经济效益。但是在热能系统的运营过程中,如果对程序运用不合理不仅不能达到节能作用,还会造成大量的能源投入以及资金投入。所以,为了促进我国的可持续发展,应当在热能系统上结合系统的运作,相关研究人员要不断改善开发,使节能排减能够达到合格的标准,从而促进我国各耗能产业的发展以及推动我国可持续发展的目标。在这一过程中,还要不断地吸取经验和引进中外先进的技术,使热能利用水平得到进一步的提升。
         参考文献:
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