热能动力机械及环境问题探讨

(整期优先)网络出版时间:2020-09-30
/ 2

热能动力机械及环境问题探讨

潘礼泉

身份证 37062519630426****

摘要:对我国目前的能源结构来说,煤炭仍然是我国能源生产的重要组成部分。俄罗斯石油和天然气的煤炭资源在储量和成本方面具有“双重”优势。众所周知,电力是人们生活的基本条件。当前的发电模型主要是火焰,煤和石油等燃烧产生的热量通过燃烧发动机转化为电能。基于此,以下对热能动力机械及环境问题进行了探讨,以供参考。

关键词:热能动力机械;环境问题;探讨

引言

我国机械制造业较为发达,对于工业发展具有重要意义。热能动力机械,是指将生物质能、化石能源转化成热能,并为机械运动提供可用动能的一种设备,如蒸汽机等均是最为典型的热能动力机械设备。热能动力机械运行过程中也会产生一些环境污染问题,如燃料燃烧产生大气污染;排除废水产生热污染、水质污染等,严重影响生态环境。

1常用的热能动力机械

动力机器是一种将能量转化为机械能量的机械机制。其中,从热能转换为机械能量的机器称为热力机器。有三种常用的热力学机器。第一,油门踏板。油轮是气体和空气。该机的一个主要特点是移动平稳,噪音污染小。所以它非常普遍。未来的燃气轮机正在朝着更有效率和更有效率地利用核能发展燃煤电厂的方向发展。和蒸汽机。说到引擎,我们必须谈谈蒸汽机。蒸汽机是蒸汽,一种将内部能量转化为功能的装置。蒸汽机的出现导致了重大的工业革命。直到本世纪,领导地位才被内燃机和汽车发动机所取代。蒸汽机的使用持续了两个多世纪,因为它把所有的燃料从热能转换成机械能。但蒸汽机的运行依赖于大型、笨重的锅炉,最终被轻便、灵活的内燃机所取代。三个是内燃机。内燃机是一种将化学转化为机械能的装置。燃料被称为内燃机,因为它直接燃烧在机器中。内燃机是使用汽油或柴油作为燃料的最广泛的加热机器,虽然热量效率高,但热量消耗高,燃烧发动机的噪音是燃料噪音的主要来源。因此,未来内燃机的发展将侧重于提高机械效率、减少噪音负荷和减少排放,从而使燃料的清洁成为节能的目标。

2热能动力机械环境污染问题

2.1大气污染

近年来,我国大气污染十分严重,雾霾事件频发,空气质量不断下降,导致我国呼吸道疾病患者人数逐年增多。大气污染避无可避,严重影响了人们的生活质量。根据研究调查显示,大气污染来源主要为工业排放、汽车尾气、生产生活等所产生,前两者是大气污染中的主要污染源。工业设备、汽车构造中都运用了大量的热能动力机械设备,产生热能时会消耗大量的煤炭、汽油、柴油、天然气等化石能源,使用燃料后污染物多被会直接排放到空气当中。

2.2噪声污染

当动力机械和其他设备运行时,由于机械振动会产生噪音。噪声污染在短期内可能危害不大,但在这样的环境中持续一段时间,会损害生物的听力,并严重诱发许多疾病。因此,防治噪声迫在眉睫。

2.3废水污染

热能动力机械废水污染主要体现在两个方面:过量热能与有害成分。热能动力机械中所产生的废水,往往混杂着机油、汽油等油料,并随着废弃水排入到自然环境当中,其中有害成分会导致水质、土壤性状发生变化,对动植物影响巨大,甚至能够通过生态循环,最终积累于人的身体内部。热能动力机械使用后会排出大量的热废水,导致水体升温、鱼虾死亡。

3热能动力机械环境污染解决办法

3.1选择合理的调频方案

降低能源降耗的主要关键就是要制定科学和合理的调频方案,这是由于特能和机械能源,以及电能之间的转化现象也是同时进行和存在的,科学合理地制定调频方案使其功能也更加完善,调频装置的合理应用也在一定程度上,解决和处理了电能损耗问题。当前调频设备具备调频工作效率高和额外耗能低,以及运行稳定等诸多特点,能更好地将热能和动力项目合理应用到整个电能生产运行过程,基于以上特点在发电厂大力推广变频设备的应用。想要确保热能和动力项目自身的运行优势,需要在和电网频率结合的基础之上制定相应的调频方案措施,只有这样,才能保证电网频率整体达到稳定性。并网机组还被称为一次性调频,机组负荷率会随频率变化而变化,所以,在整个增加负荷的过程中,需要高度重视该项因素。此外,在调速器平衡过程,可运用一次性的调频。当调频量出现变化时,其发电机组间的变化会出现不同,因此,在应用一次调频中,应保证其控制在合理的范围内在进行。同时在优化调频方案和选取二次调频作业时,常会使得发电机组产生两类调频方法,也就是手动和自动调频方式,这两类调频方式对发电机组质量和运行效率的提高有着一定的作用。

3.2优化机械设计

热能动力机械在运行过程中,很难避免噪音、废水、废弃等污染,但可以通过优化机械设备,采取环保降噪措施降低其污染。在设计热能动力机械过程中可以采取以下几方面措施:提升其燃烧率,降低燃料废弃物对于环境的污染,也能够节燃料能源,降低设备运行成本;增加机械设备排污净化能力,通过安装空气过滤装置,降低废气对于大气环境的影响;研究清洁能源热能动力机械设备。

3.3减少锅炉蒸汽损失

在电厂锅炉中蒸汽作为能量载体的出现,待动叶栅完工后,通过利用剩余动能使得机组进行分离并进入冷凝系统,部分蒸汽所剩余的动能在单位时间之内不可转化的能量。当蒸汽损失减少,有关人员应及时查看设备情况并了解实际发生的状况。一旦压力和温度过低时,应运用高效的措施进行控制。而当温度过低时,不但会影响系统液态水出现气化现象,还会影响其工作效率,所以我们应确保温度连续运行的状态,地蒸汽性能及运行稳定性进行实时监控。另外,对电厂未来发展趋势进行认知,使其能与时俱进,不可忽视。对有关部门和企业来说,还应更新有关设备与技术,最大限度控制其性能,实现我国电厂节能降耗的基本目标。

3.4强化对冷却剂的有效利用

众所周知,连续排污与定期排污都属于污水处理方式,但在新式环境保护法案出台前,会有很多废水以传统排污的方式直接排出,会对水资源等生态环境造成严重污染、破坏。为减轻资源浪费、环境污染,我国部分企业引进先进技术,将污水冷却器安置在锅炉外壁,进而利用锅炉运作后的热蒸气进行工业生产。同时除了热蒸气之外,锅炉使用后残留的冷凝水也可以重复利用,进而降低工业用水量,在不浪费资源的同时降低对水资源的使用。对于冷凝水的收集、制作,可以通过加压回水与被压回水两种方式,在不影响锅炉运作的前提下制作出更为丰富的冷凝水,节约工业生产成本。

3.5化学补充水系统的节能技术

请注意,某些操作流程符合标准,在使用特定设备和设备时必须充分发挥性能。因此,设备和程序必须按照相关标准运行,否则由于操作错误而无法有效使用。其中最大的问题是影响整个化学填充系统效率的氧气[3]。因此,吸氧可确保设施内部有真空,从而提高化学填充系统的补充效率。

结束语

为了促进经济增长、消费增加、社会发展,我国必须不断提高对资源、能源的开发利用。我国必须在开发新型能源的同时,注意做好节能减排工作的展开,不仅在人们消费环境进行节能减排,还需要在火电厂等供源企业能量转换阶段开展节能改造工作,利用工业废水、锅炉余热、冷凝水、热蒸气等二次能源进行节约生产,在促进自身企业经济效益增加的同时,推动国家的可持续性发展。

参考文献

[1]刘志武.热能动力系统优化与节能改造[J].电子测量技术,2019,42(18):22-26.

[2]张玉梅.炼油厂热能动力系统优化及节能探讨[J].石化技术,2019,26(08):204-205.

[3]杨振.热能与动力工程的应用及其对环境的影响[J].化工设计通讯,2019,45(03):219+236.

[4]赵金慧.试论热能与动力工程的应用及其对环境的影响[J].现代国企研究,2018(12):170.

[5]侯永昶.浅谈热能动力机械及环境问题[J].技术与市场,2016,21(04):234.