秦海潮
摘要:隨著工業經濟的不斷加快,環境惡化、資源枯竭問題日益嚴重,為推動社會的可持續發展,工業領域應積極轉變資源管理模式,將原有粗放型資源管轉化成資源節約型資源管理模式,構建環境友好型社會。為此,本文將電廠熱動系統節能現狀為突破口,通過對電廠熱動系統在電廠中合理運用進行分析,明確熱動系統在電廠中合理運用的重要性,不斷提升電廠熱能生產效率,降低生產成本,從而達到節能降耗的目的。
關鍵詞:熱動系統;電廠運行;節能技術
前言:
從我國電力供給結構來看,火力發電是電能的主要生產模式,通過借助熱動運力將熱能轉化為動能,提升發電效率,最大程度上迎合人們對日常用電需求。近年來,人們生活水平與科技發展水平不斷提升,對電量需求量日益增加,電力生產過程能源消耗量不斷增加。從我國火力發電廠熱動系統的應用情況來看,與國際發展水平之間的差距較大,需要我國火力發電研究人員對熱動系統進行改良與優化,不斷提升火力燃燒效果,達到節能、降耗的目的。
一、熱動系統在電廠中合理運用的重要性
(一)電廠熱動系統的評價
發電廠開展火力發電活動時,需要借助轉化系統,實現熱能到動能的轉化,通過帶動汽輪機與發電機運轉,實現動能到電能的轉化。火力發電中所運用的轉化系統又稱“熱動系統”,該系統是發電的核心。在電廠運行中實現熱能與動力工程的合理運用,達到節能、減排的目的,需要對“熱動系統”進行不斷優化與整合。從現如今電廠運行情況來看,通過對電廠熱動系統進行專業性評價,需要將發電機損耗程度、鍋爐燃燒效率、汽輪機消能等因素為參照,對熱能與動力工程在電廠中運用是否具備合理性進行綜合測定。計量單位將生產1度電所消耗的資源量作為基準量,對熱動系統所產生的熱效率進行測定。
(二)熱動系統合理運用的必要性
電能與動力工程在電廠中合理使用使可持續發展的必然要求,是降低生產成本的迫切需要,是達到節能、環保目的的基本選擇,是創新技術的重要方向。其一,可持續發展的必然要求。火力發電主要依靠煤炭資源的燃燒,因煤炭資源屬于一次、不可再生能源,且在火力發電過程會產生大量的廢氣,對周圍的生態環境造成嚴重的污染,并對人們的身體健康、生活質量帶來負面影響。優化電廠產能結構,深化可持續發展理念,成為當今電廠運行的重要發展方向,需要電廠科學做好熱能與動力工程的轉化工作。其二,降低生產成本的迫切需要。隨著科學技術的不斷發展,能源消耗量日益增加。現如今,我國已與石油大國建立長期友好合作關系,以此解決我國國內所面臨的能源匱乏問題。因資源產能的降低、生產成本的提升,電廠應積極調整內部產能結構,實現對熱能與動力工程的優化,以此達到節能、降耗、高效生產的目的,使企業能夠從中獲取更高的收益。其三,節能、環保目的的基本選擇。科學處理好熱能與動力工程在電廠中的運行結構,不僅能夠扭轉企業運營現狀,還能夠降低電廠運行對周圍環境的污染,有效提升能源利用率,降低能源消耗量。現如今,我國正處于熱力發電技術的發展階段,所使用的發電設備能耗相對較低,并在生產過程產生碳化物、硫化物等有害氣體,對周圍環境造成極大的傷害,嚴重威脅到人們的身體健康。除此之外,電廠生產過程并沒有對生產環節所產生的廢渣進行及時的處理,對周邊居民的日常生活帶來負面影響。其四,創新技術的重要方向。現如今,我國產業結構正處于重要的轉型時期,保證熱能與動力工程的合理性,處理產能過剩,提升產業效率,構建集約型經濟發展模式,全面提升穿心力度,積極開闊金融市場,為電廠運行打造更廣闊的發展空間。
二、熱動系統在電廠中合理運用方法
(一)落實鍋爐排煙熱氣回收工作
鍋爐是電廠發電的基礎設備之一,對能源消耗量影響相對較大。現如今,我國電廠鍋爐證處于運作階段,該階段所產生的煙霧溫度高達180℃,現有燃燒設備所消耗的能量相對比較低,導致熱能大量流失,不僅提高發電成本,還造成資源的大量浪費。若及時對煙塵中所殘留的熱能進行回收利用,能夠有效降低能源消耗量。通過對電廠中現有設備進行合理改造,在現有設備中增加排煙設備,及時對熱能損耗量進行挽回。低壓省煤器在電廠中的運用能夠實現對熱能的及時回收,并借助低壓加熱器實現對回收來的熱能進行循環利用。熱能循環使用環節,需要為整個系統創造一個安全、穩定的運行環境,實現熱能與動力工程在電廠中的合理使用。為此,電廠對熱能循環利用過程,需要對所產生的一切數據進行24小時實時監測,一旦發現數據參數出現問題,在問題發生的第一時間對其進行調整,使鍋爐能夠長期處于一個最佳的運行狀態,保證生產效率的安全性與穩定性,切實提升熱能與動力工程的產能效率。
(二)鍋爐排污高溫廢水的合理運用
鍋爐在使用過程會產生大量的廢水,需要借助專用的管道將鍋爐產生的廢水排除出去。廢水排放過程會浪費大量的熱能,這一現象的產生原有熱能與動力工程之間所形成的產能結構缺乏科學性與合理性。為提升熱動系統節能效率,保證熱能與動力工程在電廠中能夠合理運行,需要在鍋爐的整個運行階段盡可能對水資源攜熱能排除出去,優化熱動系統,提升高溫廢水回收利用力度。與此同時,可以將回收回來的熱能再次運用到熱動系統中,提升能量的利用效率。為保證雖自愿利用的科學性與合理性,需要將冷凝設備安裝到回收末端,以此達到降低水溫度的目的,然后對水資源進行循環處理,使其能夠進入下一個水循環系統中,節約水資源的同時達道環保的目的。
(三)供熱蒸汽過熱度的回收利用
電廠發電過程需要借助大量的蒸汽為發電設備帶來運轉的動力。電廠運行過程經常出現蒸汽過熱現象。為充分提升蒸汽熱量的使用效率,處理能源浪費問題,電廠需要對蒸汽實施降溫處理,并將其輸送到周邊工業群體,以此迎合廣大用戶對能源的各種需求。為提升電廠對能源的利用率,需要借助水汽轉換設備使蒸汽能夠再次進入到熱力循環系統中,繼續為熱動系統提供相應的服務,使供熱蒸汽能夠會不到正常使用的文圖。
(四)化學補水系統的技術優化
抽凝式機組是電廠運行的基礎設備之一,利用除氧設備對熱動系統進行補水處理,使其能夠正常運行。然而,在抽凝式機組運作環節,需要依靠化學反應來實現,通過借助化學反應對熱動系統進行補充,使汽輪機內部呈現一種真空狀態,以此提升熱能回收利用的效率,達到節能、降耗的目的,有效提升熱動系統的使用壽命,提高電廠經濟效率與社會效益。
(五)母管制給水系統優化處理
熱能與動力工程在電廠是否能夠合理運行,與母管制給水系統具有一定的聯系。通過優化母管制給水系統,實現對電熱能與動力工程運行方案的調整,借助數論方法和模型預測對母管制供熱性能進行分析與計算,為熱動機組的構建奠定基礎。與此同時,通過優化蒸汽體系,實現對冷凝技術預熱的回收利用,以此達到節能降耗的目的。
三、總結:
近年來人們對電能的需求量大幅上漲,在推動經濟發展、社會發展的同時應提高對生態發展的重視,將節能、環保理念全面落實到位,深化可持續發展理念,注重對傳統熱動系統的優化與整合,全面控制好熱能的流失量,注重經濟效益、社會效益、生態效益的協調發展,為電廠的運營創造一個良性發展環境。
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