王盟
山東新和成氨基酸有限公司 山東濰坊 261108
該項節能環保技術主要是通過對力學和工程建筑學,以及計算機等專業學科的發散性理論和技術知識。在電廠熱能生產運行中,要對能量進行合理的控制和優化,從而將能源轉換的基本工作效率提高,且將能源損耗盡量降到最低。同時,熱能動力工程在電廠內燃機等多類動力體系中進行有效應用,其熱能轉為動能的工作效率及效果也逐漸提高,從而降低了能源損耗。現階段,我國城市進程不斷加快,人們對生活水準也提出了更高的要求,而居民的用電量也不斷增大。在電氣應用中,常會消耗大量電力資源,給整個電力工程項目造成很大影響,如頻繁跳閘斷電現象,很容易引發安全問題,對居民用電質量也造成了很大影響。想要緩解以上問題,我們需要依照我國相關電力政策,并高度重視熱能轉換與供電問題,強化分析和研究,對于熱能和動力工程要采取一定的技能措施,強化該項工作的傳遞作用,提升發電的總體能力,從而避免在發電過程出現不必要的浪費和損耗,并充分發揮熱能動力工程環保節能措施的基本作用。此外,現階段電廠生產過程對能源需求量較大,對熱能和動力工程項目采取一定的節能控制措施,可以更好地緩解該類問題,并滿足其生產發展中的基本需求,促使我國社會經濟和生產效益的發展。同時,該類運行模式,可以確保熱能和動力工程項目的開展,并實現我國節能政策的主要目標,對于生態環境和綜合國力的發展與提升有著一定的作用和意義[1]。
從某種角度看,能量之間的轉換是一種聯系性較強的關系,其具體是指熱能與動能之間的能量轉換,前者提高了后者的合理化,而動能則明顯提高了熱能的轉化率。熱能與動力工程的應用需要建立在與電力生產環節相互融合的基礎之上,并要盡量對電能損耗問題進行控制。在實際中,用電系統并非固定的,其僅僅是一種相對較為穩定的狀態,但也會因為客觀條件的變化和外界干預的存在而導致用電負荷發生變化,因而電網頻率也是處于變化狀態中的。由此可見,調頻方案的選擇和應用不僅可以強化熱能與動力工程之間的契合度,確保二者充分發揮應有的價值,同時也能根據并網運行機組來調整自身的動態運行性能,提高用電系統對外界負荷的抵抗能力,保證電網系統的整體運行穩定與可靠。電力企業需要從熱能與動力工程的應用情況出發,始終堅持節能降耗的基本原則,不斷在實踐中收集數據,分析各種調頻方案的實用價值;并根據各個時間段的用電負荷情況來選擇相應的調頻方案,從而在保證供電可靠性與穩定性的基礎上,進一步追求環保效益。
調配選擇的主要作用在于可以促使熱能與動力工程的生產效率進一步提高,同時有利于對電力生產環節進行優化,保證電力生產的穩定性。在實際中,電力企業需要確保凝汽裝置的性能可以達到特定的高度和條件,否則會對使用效率造成一定的影響。常見的方式為加裝輔助裝置,保證熱能與動力工程的實際效率可以達標。其次,電力企業可以根據企業自身的工況安排和工況變工來調整汽輪機的工作負荷,確保可以將汽輪機的工作負荷維持在理想范圍之內,過大或者過小均會影響到汽輪機的運行效率[2]。
受多種因素影響,汽輪機在運行過程中會出現重熱問題,因此,我們必須要對其進行回收,從而從整體上提高能源高效性。工作人員在工作中要加入汽輪機數量,同時還必須要結合實際情況,科學合理地布置汽輪機,最大限度地利用汽輪機排布布置,高效利用重熱。在當前的電廠中多級汽輪機是通過上下級方式來排布分布的,這種布置方式有助于進一步提升汽輪機熱損耗的利用效率,促使多重汽輪機重熱回收的提升,通過這樣的途徑最大化地利用部分熱損耗,應用熱能及動力工程在熱損耗促使利用質量及效率的提升。通常而言,汽輪機最佳的重熱系數在0.04-0.08 范圍間,這樣一來機組間的差異性也控制在相應的范圍中,所以相關工作人員無法對數據進行固化處理,必須要將其設置為特定數值。
通過優化熱能與動力工程設備和系統的運行或者改進生產工藝,可以直接提高能量轉換效率和降低能耗,達到節能減排的目的。首先,鍋爐、汽輪機及其輔助設備的運行均需依賴電力驅動,基于熱能與動力工程學相關原理,通過改進自動化控制系統或優化生產工藝、機組構成,根據電網負荷變化精確控制各個環節的設備工況,可以使之在高效狀態下運行,從而降低機組運行中的能量損耗;其次,對汽輪機和鍋爐等核心設備的構造進行改進,通過提升其性能和減少燃料燃燒、熱能傳遞等關鍵流程的能量損失,也可以有效提高燃料、蒸汽中能量的轉換效率,達到節約能源并優化各項排放指標的目的。
總之,在我國發電產生產運行中,將熱能與發電工程作為一項值得遵循的原則,并強化節能降耗工作的控制具有很重要的意義。同時了利用發電廠生產運行中的各類因素來調節能源降耗,不但提高了我國能源的總體利用率,還可以節約成本,降低能源消耗,從而保證我國熱能資源降耗技術空中節能技術的合理有效性[3]。