方磊
(湖北 武漢 430000)
在電廠供熱設備運行時,將設備運行產生的熱能轉化成電能,并且以此作為供熱系統的源動力,從而在節約地球能源的前提下,為人類的生活提供基本條件,但是由于能源動力工程在我國發展較晚,所以其中仍然存在著一些問題。
顧名思義,熱能動力工程是將熱能轉化成為動力、動能,再將這個動力、動能轉為電能和熱能,以供人們的日常生活所需。熱能動力工程主要研究的方向,就是熱能和動能之間的相互轉變和轉化,這種轉化其實都遵循著一個規律,這個規律就是能量守恒定律。可以根據能源守恒定律進行有效的解決,從而提升電廠設備的整體運行效率。
(一)在電廠供熱設備運行時,將設備運行產生的熱能轉化成電能,并且以此作為供熱系統的源動力,從而在節省地球能源的前提下,為人類的生活提供基本條件,可以說熱能動力工程符合社會時代大發展的要求,因為現如今我國正處于一個經濟高速發展、社會能源快速消耗的階段,各領域對于能源的需求都是巨大的,并且依賴性十分高,可以說現如今人類生活一旦離開了能源的支撐,不僅國民經濟會停滯不前,還會嚴重影響人們的日常生活。
(二)使用熱能動力工程存在的問題
熱能動力工程運用在電廠中存在著很多問題,最大的問題就是由于能源動力工程在我國發展得較晚,所以熱能動力工程運用在電廠中時,經常性的會存在著一些問題,而這些問題并不是單單依靠較短時間就能夠解決。現如今各個電廠企業在利用熱能動力工程時,效果并不是那么明顯,甚至有一些企業不僅沒有做到降低能源的消耗,還會對生態環境和能源資源帶來較大的破壞,更有甚者會加大環境污染的相關問題。所以必須要合理、科學、有效的利用熱能動力工程,來提升電廠的生產率和工作質量,從而為我國建設資源節約型發展大國打下良好的基礎。
(一)減少調壓過程的消耗
電廠在利用熱能動力工程時,經常性的會出現氣壓過高的問題,所以在將熱能動力工程運用在電廠中最主要的一點,就是要減少因為調壓過程造成的能源消耗,因為發電機組裝系統在運行過程中,經常性的需要調節發電機組合裝系統出力,從而提升發電機組裝系統的壓力適應力,從而保證發電機組裝系統的電壓負荷一直處在一個較為平穩、穩定的狀態之下。而通過發電機調節機組的負荷變化來進行調節,就能夠最大限度上提升發電機組系統的整體工作效率,從而最大程度上降低電廠的發電成本,使電廠的經濟效益最大化。
(二)調頻方案的優化和選擇
由于發電機組裝系統的負荷電壓一直都是處于一個不斷變化的狀態下,所以發電機組裝系統的電網頻率也會隨著負荷電壓的變化而變化,并且在這種頻繁變化的情況下,電網頻率機組還會根據并網運行的頻率,來進行實時的調節自身動態性能和變化頻率,通過這種自動的調節,來減少發電機組裝系統帶來的負荷電壓,以此來維持電網的頻率,這種自身調節性能也被稱為“一次調頻”是需要實現負荷電壓功率和調速器兩者之間的平衡,所以電廠的工作人員在將熱能動力工程運用在實際工作前,一定要優化調節、調配方案,并且必要時還要選擇二次調頻,從而保證在發電機組裝系統運行中,選擇合理、有效的調頻方式,使運行效率得到全面提升。
(三)利用多級汽輪機
多級汽輪機最常見的一個現象就是重熱現象,而重熱現象一般情況下,指的是在上一輪的汽輪機中損失的一部分熱能,能夠被下一級甚至接下來的后幾級汽輪機反復地利用和使用。通過發電機調節機組的負荷變化來進行調節,就能夠最大限度上提升發電機組系統的整體工作效率,從而最大程度上降低電廠的發電成本,使電廠的經濟效益最大化。但是在調節負荷電壓機組的時候,很容易對其造成能源上的消耗,甚至會降低發電機組裝系統的經濟運行性。在發電機組裝系統運行過程中,工作人員可以調節重熱的利用率,將重熱的系數調節到合理范圍之內,能夠降低電廠的生產成本,還能夠最大限度上降低能源的消耗。
(四)降低濕氣損失影響
發電機組裝系統在運行過程中不僅會產生較多的熱能,還會因為大量的熱能而產生較多的濕氣,這種濕氣的產生是不可避免的,就是在發電機組裝系統內部安裝一個吸收水蒸氣的裝置,通過這種方式來減少濕氣對熱能的消耗。還可以在發電機組裝系統中,安裝祛濕氣的裝置或者水蒸氣循環裝置,通過這兩種裝置來回收水蒸氣,從而保證能源的再次回收和利用。
綜上所述,我國在電廠中運用熱能動力工程已經勢在必行。熱能動力工程在電廠中可以通過減少調壓過程的消耗、調頻方案的優化和選擇、利用多級汽輪機以及降低濕氣損失影響等多種方式,來提升熱能動力工程在電廠中的整體運用效果,從而在保障節能的前提下,提升電廠的整體工作質量。