趙國益
(山東奧斯福市政工程有限公司,山東 濟南 250000)
為實現能源的重復利用,目前在電廠的發電過程中對于熱能普遍采用重熱的方式,這種方式也是發電過程當中最為常見的一種狀態。具體來說就是在發電系統整體運行過程當中,將前一個階段產生的、沒有得到應用的熱能使用在下一個工作階段當中,這樣一方面能夠減少新的燃料的投入,另一方面對于廢棄物的排放也會起到減少的作用。但從實際情況來看,在利用過程中對電廠的正常工作仍然會產生一些不必要的麻煩,對于整個電廠造成的危害主要有:可能會導致電場電能儲存數據變得不準確,蒸汽機的顯示數值也會出現波動,另一方面工作過程當中的氣壓與發電質量也會造成不良影響。
電廠運行的過程中,受蒸汽作用影響,動能會轉化為電能,但是隨著溫度的升高,蒸汽會發生膨脹,產生水滴,而這一過程會消耗很多濕氣。不僅如此,水滴的移動速度也會對濕氣消耗造成影響。當蒸汽大于大于水滴的移動速度,會再次增加濕氣的消耗。除此之外,當水滴影響到主流運動時,噴管會對其進行干擾,造成連鎖反應,導致多余設備操作,這樣一來,就會消耗更多的能量和濕氣。
一般情況下,對于容量額度較小的設備來說,節流調節對其作用更加明顯。由弗留格爾公式不難得出:機組中的級數必須超多三級是節流調節的應用前提,當發電設備工作狀態穩定時,他們的流量是相等的,即便時不同的機組。但當設備狀態發生變化,必須要立即采取措施,保證系統能夠穩定工作。因為一旦設備狀態發生變化,流量就會發生變化,增加系統負荷,對電廠的經濟效益造成嚴重影響。
專家和技術人員通過多次試驗發現,重熱系數通常在4%到8%之間,且知道重熱系數越大越好。火電系統的效率比較高,各電廠需要考慮自身的實際情況,合理選擇區域的重熱系數,在保證發電量的前提下逐漸改善熱能與動力工程的操作技能水平。需要注意的是,同步器的功能如下:當熱能動力系統處于單機運行狀態下時,往往需要將機組的整體轉速提升到預定水平。當其有足量負荷時,系統應該保持固定的機組轉速,從而使電網頻率基本不變。
在電廠運行過程中,不起眼的外界負荷也會對電網頻率造成影響。當外界負荷的狀態變化明顯時,電網頻率也會隨之有著較為明顯的波動。應對上述存在問題,穩定電網頻率是突破口,工作人員可以通過調頻來避免這些問題 [4]。譬如:眾所周知,調頻工作一般囊括為兩部分:即一次調頻作業和二次調平作業。①一次調頻作業的特點就是全自動,所有作業都是由發電機組自動完成的,全程無需人工,解放了勞動力。其弊端在于:一次調頻并不能一次性滿足發電需求,不得不需要人工來進行二次調頻作業。②二次調頻作業是對一次調頻作業的補充和細化。該作業對技術人員的專業性要求極高,技術人員不僅要了解電網頻率的實際情況,還要結合實際的發電需求,發現問題所在,進行精準有效的調節。
在發電過程中,設備由于長時間的運行負荷會有所變化,容易降低生產效率,對此,電廠會通過調節發電機組壓力的方式,讓發電設備能夠保持穩定的運轉。然而在調節時會損耗較多的能源,影響電廠生產效率,究其原因與操作不當和發電設備設計不合理有關 [2]。因此,為了減少調壓導致的能源浪費,要盡量采用高質量的發電機組,并加強對相關人員的培訓,提高其實踐操作能力,盡可能降低能源消耗。
電廠運行的過程中,在產生熱能時,也會伴隨著大量濕氣的產生。在熱傳遞的作用下,會存在機組出現能耗現象,這是由于溫度較低的濕氣在損耗過程中會消耗部分熱能導致的。這一問題的解決,有賴于相關部門對提高濕氣控制,采取措施降低濕氣,使得機組發電效率有所提高。譬如:某電廠在運行的過程中,濕氣耗損問題也引起了上層和工作人員的注意,他們決定借鑒其他電廠在處理濕氣能耗上的處理方法,貼合自身實際,研究與借鑒并重,工作人員決定采取中間加熱的方式降低能耗。簡單來說就是安裝再熱循環裝置,通過對中間環節的控制,來降低濕氣耗損。即在機組運行設備上,安裝一個再熱循環裝置安裝,通過此裝置來避免溫度過低造成的影響,將作功后蒸汽再次加熱,以此確保加熱后的蒸汽溫度與主蒸汽溫度相當,此后恢復正常工序。
當下社會的不斷進步發展,使得人們的生活水平得到了進一步的提升,因此需要電力做出良好的維持,所以我們一定要電力系統進行不斷改造應用,特別是在電廠熱力系統應用和節能系統應用方面進行不斷改造,以此保證電廠能夠發揮最大化的作用和意義,為整個的電廠的持久穩定運行提供重要的保證,此外我們還需要同國外先進的理念和技術進行不斷的學習,以此能夠更好滿足我們的自身技術方面的缺陷,保證我們的熱力應用系統運行更加安全穩定。