以节能降耗为基础的电厂热动发展探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-08-23
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以节能降耗为基础的电厂热动发展探讨

腾爱根

山东坤厚电力科技有限公司

摘要:在电厂热力系统节能优化过程中,应重点优化和完善供水系统和电气系统,全面升级热力系统,提高资源利用率,减少能耗,为可持续发展奠定基础。在此基础上,下文讨论了基于节能的电厂热发电,以供参考。

关键词:以节能降耗为基础;电厂热动发展;探讨

引言

目前中国的主要发展形式是余热发展。全球能源结构的快速调整和新能源的持续获取带来了越来越多的热需求问题。中国拥有巨大的电力市场,由于新能源稳定性不足,火力发电企业正在获得新的机会。新的机遇是通过优化运行和节能改造,不断提高发电效率和调峰灵活性,从而降低发电成本,发挥火力发电的灵活性和稳定性优势,确保电网的快速响应和强大的稳定性。

1电厂节能降耗的必要性

在全球经济快速发展的今天,全世界的所有国家都面临着自然资源的日益紧缺问题,对于我国来讲也是如此。进行节能减排,实现资源的可持续性发展,进而促进社会经济建设是十分必要的。在实现自然资源的可持续发展过程中,只有对电厂进行技术改造,提高现场资源的利用效率,才能有效落实电厂的节能降耗。在以往电厂的运行过程中,由于电厂设备比较老旧和电厂工人的思维落后等原因,资源在燃烧的过程中不能够充分的燃烧,并且对于燃料燃烧后产生的污染物的处理措施也不完善,加重了我国资源问题以及环境保护问题的负担。为了切实落实我国资源可持续发展的战略方针,实现我国经济的绿色发展,需要对电厂的设备进行更新,同时提高相关技术人员的技术要求是十分必要的。现如今我国的电厂设备经过技术人员的节能改造,已经在节能降耗方面取得显著效果,但是一些新型技术仍然在发展之中,一些问题还并不能有效的解决,至今仍然还在研究阶段,但是在未来我国的电厂节能降耗一定会更好。

2电厂节能降耗工作过程中热能与动力工程技术实际应用的问题简述

2.1节流调整的有关问题

在推进此类工作的时候,必须依照实际的状况来进行合理的规划,节流调整工作的关键问题指的是针对汽轮机装置的功率进行合理控制,根据实际的情况来保证汽轮机装置运行的实际效果,借此加强输出功率。通过实际研究,此项技术能够有效地降低现有的能耗,不过在实际运用的时候,控制过程伴随的电能消耗相对比较大,所以容易发生能源流失量无法控制的情况。实际操作过程中需要对整个系统及其子系统进行合理的调整和监控,相关子系统的工作过程和调整过程一般要相关工程技术人员进行手动操作,假如过程中发生了明显的失误,必将影响到节能降耗工作的顺利进行。

2.2铁磁损耗严重

火力发电厂在运行的过程中,电气设备位于交变磁场环境之中,将会导致铁质的材料设备产生一定的涡流损耗以及磁滞损耗。涡流损耗以及磁滞损耗会使得火力发电厂产生不必要的电气损耗,而且还会在交变磁场的路线之中产生大量的焦耳热。产生的焦耳热量进行累积会使交变磁场的内部热量过高,导致发电厂内部的局部温度过高,会对装置设备的性能造成一定的影响,无形之中增大了发电厂电气的损耗。

2.3湿气损耗的相关问题

湿气损耗的情况指的是汽轮机装置在热能转化过程中的一类伴随问题,汽轮机装置在进行工作的时候,通常负责能量的转化,需要进行节能降耗工作的过程中需要重点攻克的难点就是湿气的损耗问题。热能如果接触到外界的空气,就会生成大量的水蒸汽,这些气体中的液态水无法依靠现有的测量仪器进行有效的分析,对相关设备可能带来的影响也很难进行评估。汽轮机装置此时很难根据实际情况实施合理地调整,因此必须应用科学的方法,最大限度地去除环境湿气的影响。

3以节能降耗为基础的电厂热动发展措施

3.1锅炉排污水热量再利用

在电厂正常运行过程中,必然会排放出非常多的污水,而这些污水带有一定的温度,在实际排放过程中也会平白无故损失较多的热能,为了能够提升电厂热能的利用效率,就应利用相关的设备对这些污水进行回收处理再利用,这与回收排烟热能的工作原理相同,通常通过连续排污器进行回收利用,通过多级别排污系统化实现二次蒸汽热量回收,在必要的情况下可以链接冷却器,从而能够在最大程度提升能源利用效率。针对于脱硫废水的处理,在当下电厂的工作过程中,脱硫废水属于生产量较大的废水,因此需要对脱硫废水的处理方式进行改善。由于脱硫废水与其他工业废水不同,无法在电厂工作过程中进行回收利用,因此需要进行处理后排放。在我国当下的发展中,全国各地方对于脱硫废水的排放都有着明确的要求。

3.2压缩能耗和湿气损失方面

由于湿气方面产生的实际损失,汽轮机装置在具体工作的执行阶段中,可能出现非常明显的能耗上升的情况。汽轮机装置发出的湿蒸汽一般情况下将会凝结成水,这样就会直接干扰到汽轮机装置中平稳的蒸汽流的实际工况,对于设备的安全平稳运行也会造成一定程度的影响,例如使得设备的振动幅度增大并且发生叶片部位的腐蚀区域加大等,还有可能会造成比较严重的水冲击问题。因此必须灵活应用再生热循环方法,借助提高进汽相关参数指标的办法,最终实现热效率提升的主要目标。

3.3供热蒸汽过热度循环利用

供热蒸汽中含有大量的水分与热量,这也是造成电厂能源剧烈消耗的主要原因。对于一些供气量较大的火力发电厂来说,蒸汽过热度非常高,而一般的工业用户只需要普通的饱和蒸汽即可。电厂可以通过循环利用的方式提高蒸汽热度的利用效率,将热蒸汽通过汽水转换器不断循环,若是仍有较大热度的蒸汽留在汽轮机中做工,从而降低其过热度并加以利用。合理循环使用供热蒸汽过热度可以获得较高的经济性,在提高汽轮机循环热效率的同时,增加背压机排气量。

3.4完善给水系统和运行模式

供水系统在电厂热力系统中起着重要作用。由于热循环供水系统的复杂性较高,对节能优化有一定的影响。为了使节能优化顺利进行,必须改善水系统。电厂尤其可以根据最佳实践分析自己的实际情况,并在此基础上改进供水系统,从而减少能耗,实现节能。在改进系统运行方式的同时,要注重蒸汽系统的改进。目前,大多数电厂使用低压蒸汽会造成重大的能量损失。因此,电厂必须用技术蒸汽系统代替低压蒸汽系统。该系统以冷水形式产生蒸汽,有效回收余热,提高蒸汽利用效率,大大优化低压蒸汽问题。

结束语

热动系统作为电厂正常运行时必不可少的一部分,对于电厂今后的发展具有十分重要的影响,主要是依靠热力与动能之间高效转换而为电厂提供源源不断的动力,确保电厂能够持续、稳定的运行。在社会经济高速发展的背景下,我国各行业对电能的需求日益增多,导致电厂的运行压力与日俱增。电厂中的热动系统不仅要消耗大量原料,并且由于其构造要素、运行模式、工艺技术等因素影响,很有可能造成原料无故消耗,为电厂增加很多运行成本,并且与我国所提倡的绿色发展理念背道而驰。因此,相关工作人员必须要深入研究电厂热动系统节能降耗问题,结合电厂实际运行情况,不断进行改造优化,从而实现更好的节能降耗效果。

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