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火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

职称驿站所属分类:电力论文发布时间:2019-10-19 10:00:42浏览:1

目前,热能动力已经成为我国主要的能源类型。热能,即通过燃烧物质获得热量和其他能源。热能在我国能源消耗中有着较大的使用范围,热能通过动力联产系统不断提高热能使用效率,使其能够更好地发挥出本身的价值和作用。该文主要阐述了热能动力联产系统的理论依据,火电厂热能动力联产系统进行节能优化的重要性和必要性以及优化和改革的内容。

   摘 要:目前,热能动力已经成为我国主要的能源类型。热能,即通过燃烧物质获得热量和其他能源。热能在我国能源消耗中有着较大的使用范围,热能通过动力联产系统不断提高热能使用效率,使其能够更好地发挥出本身的价值和作用。该文主要阐述了热能动力联产系统的理论依据,火电厂热能动力联产系统进行节能优化的重要性和必要性以及优化和改革的内容。

  关键词:热能动力联产系统;理论依据;优化方向

  中图分类号:TM621 文献标志码:A

电力与能源

  《电力与能源》Energy Technology(双月刊)1980年创刊,是技术类综合性能源杂志。积极宣传国家能源政策,报道国内外能源技术领域内的最新发展动向,新的研究成果和新技术、新工艺、新设备、新产品以及工业生产实践中的节能和环保经验和探索,特别是配合政府的能源政策。

  0 引言

  我国使用的能源大多数都属于不可再生资源,随着社会的发展,能源的使用需求也在不断增加,这就会导致能源的压力会越来越大。所以,这时候就需要加大对热能动力的联产系统,使其能够得到有效的改进和优化,从而更好地避免热能出现不必要的损耗,提高热能的使用率,减少对环境的污染。

  1 热能动力联产系统的理论依据

  1.1 热能动力联产系统的理论基础

  热能动力联产系统的理论基础主要为——充分利用综合能源和化学能源阶梯式,想要减少燃料的化学能源消耗则需要采用燃料和燃烧的方式。不过我们可以在制造和利用能源的各个环节中得出这2种方法并不能有效地提高燃料产生能源的使用率,即无法达到最初的目标。将燃料的化学能源和热能进行连接,并基于理论基础创建出一套关于热能应用的体系,利用该体系针对热能的应用和化学能进行有效的联产,从而得出较为完整的联产系统。

  1.2 二氧化碳的一体化控制理论

  热能动力联产系统不仅能够优化能源的利用,还可以实现对二氧化碳的一体化控制。有利于减少二氧化碳的产生,能够实现在源头有效处理二氧化碳的问题,有效控制污染并推动热能动力联产系统得到更好的运行。通过将二氧化碳进行一体化控制,不断提高动能的利用率能够有效实现节能减排,为其奠定相关的技术基础。

  2 火电厂热能动力联产系统进行节能优化的重要性和必要性

  热能动力联产系统能够在节能减排、提高使用效率等方面拥有较为长远的发展,因此能够在我国得到较为广泛的使用。热能动力联产系统虽然拥有着较为完善的理论基础,但是还需要进行实践操作,才能够促使热能动力联产系统得到不断的优化和改革。第一,理论基础无法对热能动力联产系统进行完全的控制;第二,热能动力联产系统在实际的使用过程中容易出现问题,从而无法有效达到理论设定的目标;第三,因为受到外界种种原因的制约,导致热能动力联产系统无法受到广泛的应用。据此,需要不断优化和改革热能动力联产系统的应用建设,使其能够达到更好的发展目标。热能动力联产系统进行节能优化,能够得到更多的发展优势。

  2.1 有利于提高系统价值

  在不断优化和改革热能动力联产系统的过程中,根据理论基础能够较好地避免热能动力联产系统出现大量的能量消耗。因此在这个阶段中需要充分应用先进的科学技术,有利于不断提高热能动力联产系统的使用效率,减少不必要的能源消耗,实现对热能动力联产系统的有效优化,提高热能动力联产系统的价值。

  2.2 有利于加强火电厂的相关效益

  热能动力联产系统利用减少能量消耗的方法来实现对能源使用率的有效提高,从而导致相同的不可再生矿物在该过程中能够使其得到更多的能量,不断提高火电厂的相关效益。尤其是相较于传统热能企业,能够将大量不必要消耗的能量充分利用,加强火电厂的相关效益,推动火电厂得到更好的发展。

  2.3 有利于降低对相关资源的损耗

  在能源使用过程中,我们需要面对一个至关重要的现状——不可再生矿物的短缺,同时该现状也限制了我国工业化的发展步伐。当前我国大多数工业依旧过于依赖这些资源,这就需要加强对不可再生资源的有效利用,使其能够充分发挥自身的价值和作用。通过热能动力联产系统将不可再生矿物进行充分利用,能够得到更高的利用效率,有效减少对该资源的损耗,有利于和大自然进行和谐相处,推动经济社会的成员发展。

  2.4 能源技术的更新与科技发展的关系

  能源技术的更新能够有效推动科技的高速发展,在这两者的关系中能够从以下2个方面进行分析:首先是能源技术的本身的技术更新,新兴科技和新型能源进行有效利用,使能源技术能够得到更好的推动;其次是能源实现革新之后,可以有效促进更多技术实现革新化发展,有利于能源技术和能源水平得到有效的加强,为科技发展储备更多的动力。

  3 火电厂热能动力联产系统节能优化改革的主要内容

  3.1 对余热的回收再利用进行有效优化和改革

  3.1.1 锅炉排烟余热回收利用技术

  目前,我国能源由于得到大量的利用导致其处于严重短缺的现状。因此,需要我们引进新型节能设备从而实现节能减排的目标。在工业锅炉排烟这个阶段中需要对温度进行严格控制,防止在排烟的过程中导致不必要的能量消耗。如果可以优化和改革锅炉,则可以确保其在排烟的过程中只会排出必要的热量,将热量进行回收,实现重复利用,有效提高能量利用率。通过该方法,能够实现节能减排,提高热能的利用率,还能够减少企业的成本支出,提高经济效益。

  3.1.2 锅炉排污水余热回收利用技术

  火电厂采用排污扩容器的作用实现对二次蒸汽的有效回收,再对污水进行排放。不过在该过程中如果使用传统的单机排污系统还是会对环境造成一定的污染,因为其在持续不断的排污过程中会浪费较多的热量和水源。据此,可以在锅炉房后端增加一个锅炉疏水排污废热废水的回收器或者是排污冷却器,使其能够让扩容水实现有效的回收和利用,不断加强能量利用率,有效达到节能减排,保护环境。

  3.2 有效改革供热蒸汽的过热度

  当前,我国有的火电厂依旧沿用传统的方式——喷水降温,实现对高热能和低热能之间的转化。在转化的过程中很容易导致不必要的热量损耗。供热蒸汽过热度則可以较好地加强能源的利用率,避免能源出现大量的损耗。其基本的工作原理,就是将供热蒸汽过度中的热量集中于热能动力联产系统,使其能够确保汽轮机得到有效工作,从而实现对过热度热量的有效转化。

  3.3 科学合理地优化化学补水系统的节能设计

  化学补水系统的节能设计,其节能效果能够满足我国规定的标准。该系统在发挥作用的时候,可以有利于热量回收及再利用。据此,需要加强对化学补水系统的节能设计进行科学合理的优化,不仅为其创设良好的作业环境,还需要加强机器设备作业的整体协调能力,有利于下一个阶段的热能回收再利用工作得以开展。

  4 结语

  热能动力联产系统在火电厂中占据着至关重要的地位,需要对其加大重视程度。通过认识和了解热能动力联产系统的理论依据,能够加强优化和改革的实际操作。热能动力联产系统进行节能优化有利于提高系统价值,有利于加强火电厂的相关效益,有利于降低对相关资源的损耗以及能源技术的更新与科技发展的关系。 目前我国火电厂通过以下3个方面:对余热的回收再利用进行有效优化和改革;有效改革供热蒸汽的过热度;科学合理地优化化学补水系统的节能设计,实现对热能动力联产系统节能的优化改革。

  参考文献

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《火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革》

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文章名称:火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

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