解析热能动力联产系统节能优化途径邓璋峰

(整期优先)网络出版时间:2018-08-18
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解析热能动力联产系统节能优化途径邓璋峰

邓璋峰

(浙江诚信人才资源交流服务有限公司浙江省杭州市310000)

摘要:近年来,随着科学技术的不断进步,热能动力联产系统主要就是针对那些不可再生的矿物能源,来使其进行转化,进而产生相应的机械能源。但是当矿物进行燃烧的时候,很可能会由于燃烧的不彻底或者燃烧的不充分,而出现能源浪费的现象,这对热能动力联产的经济效益,会产生一些负面的影响,同时也难以达到绿色化的生产需求。文章通过对一些热能动力联产系统进行节能优化的内容展开探究,希望能为相关人员的工作起到一些积极的参考作用。

关键词:热能动力;联产系统;节能优化

引言

我国为了发展经济,对自然资源的开发与利用进行的非常全面,其中我国的不可再生资源储备量已经出现不足的现象,资源短缺已经成为一个严重的问题。而在工业生产中,热能动力联产系统就是将能源转化成动力进行工业生产活动。在这个过程中,能量的转化存在着不充分的现象,热能的损耗使能源利用的不彻底,从而出现能源浪费的情况。因此对热能动力联产系统进行节能优化的措施,是提高资源利用率,促进工业生产和发展的重要条件。

1热能动力联产系统节能优化的必要性

1.1提升系统价值

对热能动力联产系统进行节能优化的设计在一定程度上可以减少不必要的能量损耗,通过技术手段使其在工作过程中增加对能量的转换效率,使热能动力联产系统达到优化的水平,在节能的基础上,保证其使用上的价值。

1.2提高企业经济效益

热能动力联产系统利用合理的技术手段使其减少能量损耗,达到节能的目的,这可以在一定程度上减少工业生产企业在成本上的支出,提高生产效率。经济效益是企业追求的根本,减少成本的支出可以促进企业的发展,还可以提高企业在市场中与同类企业之间的竞争力。

1.3减少资源的消耗

能耗低也是现今我国发展中关注的重点,我国不可再生资源短缺已经成为社会发展中的一个大问题,而工业生产活动中离不开能源的使用,社会经济的发展与能源之间的矛盾愈发突出。作为能源消耗非常多的一部分,热能动力联产系统的节能优化可以提高能源的利用率,减轻生产活动中对能源需求的压力,这也是保证社会经济可持续发展的重要改变。

2热能动力联产系统节能优化设计手段

2.1锅炉排烟余热回收再利用

锅炉排烟余热回收再利用,主要就是技术人员与管理人员针对锅炉内矿物能源的燃烧情况,对其烟气中所产生的热量进行回收再利用,一般情况下,锅炉在排烟过程中的温度可以达到200℃,甚至会超过200℃,如果直接将锅炉中的烟气排放到空气中,除了会出现热能浪费的现象,还会对周围的空气环境造成污染。因此,锅炉排烟余热回收再利用成为企业最为关注的话题,现阶段,人们一般都是利用体积较大的预热工具对锅炉余热进行交换,但是,多数企业在前期的锅炉设计工作中,并没有预留出足够的位置,导致大型预热工具不能有效的应用,由此可见,企业还是要制定完善的锅炉余热回收再利用措施,保证能够更好的应用在热能动力联产系统中。

2.2蒸汽凝结水回收集中改造应用技术

对于这种热能动力联产系统的具体应用过程来说,其由热能到动能的转化主要就是通过低压蒸汽的作用来实现的,正是因为这种低压蒸汽的推动才能够促使这些相应的动力设备进行运转,而在此过程中,相关低压蒸汽的使用必然会产生大量的蒸汽凝结水,这些蒸汽凝结水的出现必然也就会伴随着大量的余热出现,而这些余热得不到有效利用的话,也就造成了能量的损失,因此,这也应该作为热能动力联产系统节能优化设计得一个重点进行把关。针对实际的应用过程来看,其主要的节能优化设计手段就是采用背压回水和加压回水等两种不同的手段来进行控制,进而提升其余热的利用效果,具体来看,这两种不同方式的适用范围存在着较大的区别,前者比较适合在加压热蒸汽压力本身较高的状况下使用,而后者则主要应用在供应不足的状况下。

2.3锅炉排污水预热回收利用技术

在污水排放的问题上,主要可以分为定期排污和连续排污这两种主要的方式。在多数的锅炉运作上,采用单级排污系统来对污水进行处理的方法比较常见,这种排污方式可以在进行定期排污的时候,对污水进行直接的排放,而在连续排污的内容下,需要经过排污扩容器进行扩容之后,先对二次蒸汽进行适量的回收,然后再将带有热量的污水排放掉。但是上述两种污水排放措施,都存在着一定的热量和水资源的损失问题,对于环境也会造成不小的污染。所以要想达到节能优化的目的,可以在锅炉进行排污的过程中,对所要排放的热水进行合理的利用,不妨在锅炉房的后面,设置相应的回收器,对废热废水进行排放,这样能对污水的热量进行必要的回收,可以在回收器的基础上,加装一个排污冷却器,这样对于扩容后的水,还可以展开进一步的利用,对锅炉能量的利用效率进行提升,达到最终的节能目的。

2.4化学补充水系统的节能设计

化学补水系统节能设计,就是在设计之后使得化学补水系统的节能效果达到相关标准,在发挥化学补充水作用的同时,能够提高热量的回收再利用效率,因此,利用化学补充水实施热能动力联产系统的节能设计是至关重要的,一般情况下,技术人员会利用除氧器化学补充水为汽轮机营造真空作业环境,除了能够为其打造良好环境之外,还能提高设备作业的协调性,确保后期的热能回收再利用工作顺利开展。

2.5供热蒸汽过热度的利用

在当前的一些热能运用中,通常采用喷水的方法来进行降温处理,这样可以将高热能降低为低热能,同时将热蒸汽降低为微过蒸汽来让用户使用。这种方法产生了一定的浪费,不利于节能减排的目的。使用供热蒸汽过热度工作的时候,主要就是将供热蒸汽中的过热量,通过特殊装置的处理,来将其加入到热力系统之中,让其能够在汽轮机中进行工作,完成热度热量的转换和利用。对过热度进行合理的利用,可以提升经济效益,同时还可以是凝器机组的循环热效率进行提升,达到节能优化的使用目的。在对上述的节能技术进行使用时,可以通过对原系统上增加相应的设备内容来达到改造的目的,并且通过综合比较发现,所需要的改造成本也较为经济,但是通过这种改造方法,对系统所作出的优化作用却是巨大的,毕竟可以对环境起到保护的作用,同时在节能优化的表现上也是十分的显著,所以相关人员应该加大研究力度,对其节能设计的可能性进行深入发掘。

结语

上述文章中对热能动力联产系统的资源浪费原因进行了分析,并且提出几点解决措施,可以发现,在对其进行节能优化设计的过程中,矿物能源可以得到有效转化,除了能够降低热能浪费效率之外,还能降低对环境的破坏程度。同时,还可以减少企业的成本支出,确保热能动力联产系统的有效运行。然而,在热能动力联产系统节能设计中还存在较多需要改正的地方,只有加大技术创新力度,全面分析节能设计要求,才能促使其向着更好的趋势发展。总而言之,在对我国热能动力联产系统进行节能优化的时候,要对那些设备运行的可能性进行详细的分析,并根据一些相关的改造技术,来对其进行合理的优化,这样才能达到节能的最终目的。在对热能动力联产系统进行节能优化处理的时候,即为企业的经济效益进行了提升,同时还减少了CO2的排放量,对环境进行了有效的保护。当然,以上所说的这几项技术内容还存在着一定的发展空间,在未来的运用中,相关人员需要结合相应的理论技术,来对其进行不断的改进。

参考文献:

[1]田跃宗.关于热能动力联产系统节能优化的分析与探讨[J].黑龙江科技信息,2016(23):20.

[2]林江刚.热能动力联产系统节能优化分析[J].科技创新与应用,2014(19).

[3]董云龙.热能动力联产系统的节能优化设计[J].商品与质量,2015(49):73.