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摘要:火力发电机组作为当下电能产生方式中十分重要的一种,在我国受限于燃煤发电机组运行所产生的电力能源,我国经济的发展得到了极大的推动。但是随着人们生活水平的不断提升,对于环境保护提出了越来越高的要求,不断深入对于地球非再生能源的节约理念,促使人们开始重视燃煤发电机组运行中减排增效方面的问题。本文就燃煤发电机组运行中减排增效做出探究,以望参考。
关键词:燃煤发电机组;减排增效;探讨
现阶段我国居民总用电量的百分之八十都来自于火力发电站的输出,同时随着我国社会经济水平的不断提升,人们日常生活的生活以及生产对于电力能源的需求与日俱增[1]。对于电力企业而言,这是一种机遇也是一种挑战,电力企业需要生产更多的电能来满足人们的需求。现阶段,能够用于生产电能的资源有很多,诸如风能、水能、太阳能以及核电,但是往往受限于生产规模、投资规模的影响,目前还难以实现大规模的供电,燃烧煤炭仍然是当下我国最为主要的电能生产方式。火力发电厂的工作效率在某种程度上直接受煤炭燃烧的程度,一台600MW功率的机组的燃煤消耗量大约在325g/kWh。能源以及环境是当下各个国际最为重视的内容之一,节能减排是所有工业活动当下最为重要的目标,对于火电厂而言更是如此。煤炭作为一种不可再生资源,怎样在满足人们生活以及生产需要的情况下保障煤炭的消耗量得以控制已经成为当下火电厂一个十分重要的发展目标。
1.影响火电厂燃煤发电机组运行过程中能源消耗的主要原因
燃煤发电机组是一种能够将煤炭燃烧过程中产生的热能真正转化为机械能设备,燃煤发电机组自身的工作效率在某种程度上对于能量转换的效率能够产生很大的效率影响[2]。其次,能源的消耗还受很多其他因素的影响,诸如加热器组、冷端系统以及发电机组的排烟温度等等。
1.1加热器组对能耗的影响
火电厂燃煤发电机组在运行的过程中,要借助加热器组的水位来实现加热端差的调节。加热器的水位过高或者是过低的情况下都会造成十分不利的影响[3]。若水位过高会造成输水温度和段差的不断降低;若水位过低的情况下则会造成输水端温度以及端差温度升高的情况,在这种情况下能够的损失会直接的增加。火电厂在运行燃煤发电机组的过程中,应当充分保障加热器水位始终保持在正常的范围内,并且同时保持不变的端差温度,以此充分保障加热器能耗损失的情况得到充分的避免。
1.2冷端系统对能耗的影响
所谓的冷端系统主要是由于凝结水系统和循环水系统构成,冷端系统的各个设备的性能指标以及经济指标在某种程度上由冷凝器直接反应,并且与机组内部的温度有着直接的关联,因此在一般情况我们并不能控制这一部分的能耗损失。
1.3机组中排烟温度对能耗的影响
在煤炭燃烧的过程中难以避免会出现很多种烟尘,由于烟尘的温度相对较高,因此会有一部分的热量会在排放的过程中被带走[4]。因此,我们应当适当的降低排烟的温度,最大程度降低能量的损失。因此,在降低排烟温度的过程中,降低燃煤发电机组能耗的目标才得以实现。在这个过程总,我们应当注意到,若降低温度则会对空气预热器产生不良的影响,进而造成预热器腐蚀的情况发生,燃煤发电机组的正常以及安全运行必然会受到严重的影响。火电厂应当寻找到合适的排烟温度,找到两者之间的平衡点,最大程度的控制燃煤发电机组运行过程中能源的消耗。
2.生产环节的优化
首先,我了充分做好火力发电厂燃烧煤质的控制,将能源消耗降到最低,最大程度缩减生产成本。毋庸置疑,火电厂的经济效益很大程度上由煤炭的质量所决定,大多数情况下,在当今社会中煤粉锅炉的活力发电厂中,燃煤是发现的主要来源,大约为百分之八十左右,相较于上网电价的成本而言约为百分之四十。若不真正从煤炭质量抓起,必然会导致火力发电厂煤炭消耗量以及用电量的直接上涨,从而导致锅炉等辅助设备存在较高的能源消耗。U因此,在实际生产的过程中,火电厂应当积极提升煤炭材料在自身的质量,控制好煤炭入炉以及入厂时的煤炭质量控制,进而保障煤炭资源的消耗量得到有效的控制,真正实现节能减排的目标,
其次,火电厂应当积极优化燃煤发电机组的燃烧效率,进而保障煤炭资源的消耗得到有效的控制。在火电厂中,锅炉是煤炭能源消费量最大的设备,优化燃煤发电机组的燃烧效率是火电厂实现节能减排目标的有效手段。而在实际生产过程中因当着手与多个方面进行有效的优化。第一,应当保障煤炭入炉的空气系数以及空气温度得到有效的提升,把握科学的煤炭以及空气混合比例,对锅炉燃烧过程中的煤粉的细度进行有效的控制,充分保障锅炉内一次风以及二次风的混合时间得到有效的控制,进而保障可燃气体以及固体中因为没有充分燃烧造成的热损失得到有效的控制。第二,也可以积极应用锅炉炉墙以及水冷壁等结构或者是一些先进的保温材料保障锅炉周边空气的温度得到有效的提升,控制温度的流失,真正实现锅炉自身散热而引发的热损失得到有效的控制。最后,要对锅炉的排渣量进行控制,并对排渣的温度进行有效的控制,积极利用各种新进的技术对电力生产各个环节进行创新,将火电厂未来的发展核心目标放在科学技术创新的层面上,充分降低火力发电过程中的各种能源消耗,保障能源的应用效率得到充分的提升,真正实现减排增效以及降低污染的发展目标。
3.建立组织构建与健全的试验监测手段
为了真正保障火电厂的可持续发展,相关部门应当积极的监理减排节能技术中心,站在政策的角度更加深入且专业地开展相关法律法规的实施,保障节能减排技术得到大力的推广,深入的摸排火电厂现有的技能减排技术,收集和分析相关数据,提供充足的数据为节能技术的发展打下坚实的基础。与此同时,还应当积极地强化国际之间的合作与技术交流,保障节能减排技术真正得到不断的发展。
其次,要通过组织技术专家进行相关的技术咨询,保障节能减排技术规范的完善性与科学性。以此为基础对各种检测手段进行完善,充分保障节能技术能够保障其自身的可靠性并顺利地开展。对于监管部门而言,除了要制定完善的监管举措,还应当定制节能减排的目标值,定期或不定期地对目标值进行确认,实际测量火电厂的技能效果,为监督的有效性做出充分的保障。节能减排是一个非常浩大的工程,火电厂应当对机组的数据进行有效的收集与整理,深入分析与外籍保持紧密的连接装填,与国际结果进而保障能够第一时间获得节能减排的新技术。但是更重要的是火电厂应当对自身的节能减排技术的应用规范进行不断的完善,提供可靠的依据保障监督的顺利进行
4.提升保护系统的可靠性
火电厂为充分保障燃煤发电机组运行过程中减排增效的目标真正达成,还需要积极的提升保护系统的可靠性,而提升保护系统可靠性则应当从以下几个方面入手。第一,优先使用冗余设计。对于燃煤发电机组保护系统某些重要的热工信号也应当有效的冗余设计,对同一个取样点进行严格的信号测试,充分保障信号的有效性以及稳定性,针对重要的监测点以及测量通道,应当将冗余设计在不同的卡件上,最大程度保障分散危险的影响得到充分的规避,继而达成提升保护系统可靠性的根本目标。尽量使用多个点位相互独立的方式进行重要监测点的就地取样,以此充分保障整体的靠性得到充分的提升,为未来的故障处理工作打下坚实的基础。第二,在选择元件的过程中应当优先选用技术成熟以及可靠性较高的热控元件。在投资合理的情况下,应当选择有品质保障以及具备良好工作状态的相关设备,以此充分保障DCS系统整体的安全性以及保护系统的安全性得到充分的提升。第三,要对电子间的生产环境进行严格的控制。对于热控电子设备而言,震动、灰尘、温度以及湿度等因素都会产生直接的影响,因此火电厂应当对电子间的可靠性进行严格的控制,保障热控设备的使用周期得到根本上的提升,促使保护系统的可靠新得到保障,这一点对于实现火电厂燃煤发电机组运行过程中减排增效的目标而言有着十分重要的现实意义。第四,热控就地设备工作环境的优化。大多数情况下,就地设备的工作环境相对较差,因此优化有源热控就地设备的工作环境十分重要,其能够直接提升整个系统的运行性。第五,严格地按照相应的制度进行定期维护工作。火电厂应当充分做好燃煤发电机组的各种设备维修检查与管理工作,保障设备运行过程中存在的各种隐患能够得到及时地发现与消除,对设备的稳定工作状态做出充分的保障,根据实际工作需求做好日常的维护以及检测试验工作。
5.结语
总而言之,伴随着我国现代社会的快速发展与进步,我国对于电力能源的需求持续增加,未来能源工业的发展还有很大的空间。煤炭作为一种不可再生资源,煤炭消耗量过大必然会对工业的发展产生严重的影响。因此,我们应当对燃煤发电机组运行中减排增效的措施进行深入的研究,为电力行业的发展提供充足的动力。
参考文献
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[2]石朝亭,蔡军,任强强,etal.燃煤水泥窑炉低NOx排放控制技术研究进展[J].洁净煤技术,2020,026(001):174-183.
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[4]任济民,王志军,刘建波,等.大黑汀水电站2号和4号水轮发电机组增效扩容改造浅析[J].水电站机电技术,2020,043(004):11-13.