节能降耗在热能与动力工程中的应用与措施分析

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  摘要:环境污染以及资源消耗问题是现阶段我国在社会经济发展的重点问题,如果不解决此种问题,势必会制约我国社会经济的持续发展。而分析节能降耗中热能以及动力工程的分析,降低能源消耗,降低废气排放量,可以在根本上转化能源,进而提升其节能减排的价值与作用。
  关键词:节能降耗;热能与动力工程;运用
  引言
  节能降耗是企业生存发展的根本途径,发电企业在生产过程中通过对热能与动力工程的运用达到生产电能的目的,在这一过程中坚持节能降耗理念,对热能及动力工程应用的方法与环节进行调整,能够有效提升企业经济效益,同时能够获得较好的环保效果。
  1电厂中热能及动力工程的作用
  电厂生产的过程中,能源消耗与生产效率会受到锅炉运行情况、电能储备情况以及凝气、通气装置运行情况等因素的影响。在电厂实际生产过程中,一部分热能会转化为电力能源满足生产需求,还有一部分热能会转化为动能,保证发电机的运行。要在能源生产中实现节能降耗,需要在能量转化的过程中对转化效率与质量进行保证,通过对热能与动力工程特点以及两者融合性的分析,达到降低能源消耗的目的,促进企业经济效益与环保效益的提升。
  2电能生产的主要影响因素
  2.1设备的选择及热能损失
  在实践,电力生产过程中各种因素都会影响热能的利用效果。而设备的运行状况以及性能也会直接影响热能的利用效果,如果热能利用效率较低就会增加热能损失。对此,在电厂中应用的设备均存在设备配比不足以及无法控制热能损失的问题,其在节能降耗上并没有获得一定的进展。虽然,一些电厂中应用了变频调节技术,其具有一定的功效,但是因为这些设备会耗费大量的资金投入,其技术也缺乏稳定性对于技术的要求也相对较高,这也就直接的影响了节能降耗的效果,也是今后节能降耗中必须要深入研究的问题。
  2.2凝汽装置的工况缺乏稳定性
  在发电作业中,凝汽装置的效果直接决定着生产作业中的热效率问题,这也是现阶段发电生产活动的关键装置。通过对凝汽式汽轮机特点分析,其整体结构相对较为复杂,在运行过程中会受到各种因素的影响,其缺乏稳定性。而汽轮机应用作业中会因为外界因素影响导致其运行效果不佳,导致装置施工效率较低等问题;而在外界环境、气压等因素的影响之下,汽轮机的运行状态存在较大的波动,这样就会导致运行效果不佳,降低了发电的效率与质量。
  2.3运行情况
  在现阶段的电力生产中主要就是通过锅炉燃烧各种能源,将热能转换为动能,在对其进行发电作业。此种方式就是一种通过机械设备运行的方式,在运行过程中会受到各种故障、风险因素的影响。而这些故障隐患问题如果不及时解决就会导致其出现生产效率低下的问题。锅炉在生产过程中必须要加强对运行状况的系统分析。在锅炉运行过程中,其因为燃烧产生的热能并不是通过固定的方式开展作业的,会受到各种因素的影响,释放的热能效率也会产生各种变化。对此,锅炉在特定环境释放的热能决定着锅炉的运行效率与质量,也影响着电厂的生产效率。也就是说,要想提升锅炉热能的运行效率,必须要对锅炉性能进行优化改造,对其进行系统调节,保障其精准性。
  3节能降耗理念下热能及动力工程的应用
  3.1优化工程调配和系统节流
  在热能及电力工程的应用过程中,一般会选取调配选择法与工况变动法两种方式,在调配的过程中合理选取辅助装置,能够有效提升机组的使用效率。通过将低压凝气装置装配到汽轮机组中,能够在调配选择与工况变动的保证下,实现自动化变量调节,对系统工作量以及系统负荷进行及时调整,保证系统运行的低能耗。另外,系统节流环节也是降低生产能耗的重要内容,尤其是大功率装置使用的过程中,对系统节流装置的适应能力以及调节能力进行提升,能够有效降低系统节流过程中的能源消耗。根据生产量的差异合理选取不同功率的装置,并对系统节流进行调控,才能够保证生产环节中能耗的调控。
  3.2科学利用重热现象
  重热现象是电厂生产中常常会发生的状况,重热现象对资源利用率以及能量回收具有明显的不良影响。电厂企业在生产过程中应该酌情增加汽轮机组的使用数量,提升对重热现象的利用率。同时,在多级汽轮机进行使用的过程中,要通过对机组结构、布局的合理规划配置,实现提升重热利用率的目的。将热能及动力工程应用于多级汽轮机的工作中,能够使能源回收再利用的效率得到大幅度提升。实际工作中对多级汽轮机的重热系数范围进行明确,保持不同机组之间的系数差,进而保证能源消耗的有效控制。
  3.3调频方案的科学选择与设置
  热能与动力工程能量间转化关系密切,相辅相成。其中动力工程的效率推动了热能转化效率,而熱能的利用效率也推动了动力工程的稳定作业。在电厂装置的设置过程中合理应用热能以及动力工程系统,对其进行灵活应用系统分析,可以在根本导航规范整个生产过程的规范性,保障生产流程的科学性,同时也可以避免在运行过程中电能的损耗以及消耗问题。在整个用电系统中其呈现持续的变化特征,而各种外界的干扰会直接的导致用电符合的变化,而电网频率的波峰波谷的动态变化状态较为显著。对此,必须要综合实际状况对其进行系统分析,通过科学合理的调频方案的设计,对热能以及动力工程进行系统配合,凸显其有效价值与作用。综合具体的符合电网频率特征,基于频率调节并网运行机组的动态性能以及特征,通过对外界中符合的承载,为整个电网频率的稳定、正常奠定基础。并网运行机组就是一次调频机组,在实践中其外部环境的符合功率是分析在调频过程中的工作负荷频率变化的基础性依据,进而为调速器工作状态的平衡奠定基础,通过快速的频率调节控制,就可以在根本上解决此种问题与不足。在实践中通过对调频方案进行优化改造,适当的进行二次调频处理,在发电机组运行过程中,通过手动调频以及自动调频的方式对其进行整合,进而提升发电机的运行功率,保障其稳定运行。
  4热能及动力工程概述
  动力是一项范围较为广泛的力量能源,除了传统的水资源、煤炭资源之外,风能、太阳能以及核能等新型能源均属于动力范畴。动力能源的承载与储存等需要发电机、内燃机以及锅炉等设备进行保障,动力与热能的转化是实现能源生产的重要前提条件。发电厂等能源生产企业在生产的过程中利用专业设备与技术,实现热能与动力能源的相互转化,进而实现电能等能源上生产的目的。使用先进的设备及技术对热能与动力工程进行应用与转化,是保证生产效率的重要条件。
  结束语
  现阶段,在电厂电能生产活动中的能源浪费以及资源消耗问题还是较为显著。在电厂中的能源浪浪费会导致较为严重的经济损失,而一些没有充分燃烧的废气在大气中直接排放会导致大气污染等严重的危害。电厂的工作与人们的日常生产作业有着密切的联系。对此,在实践中必须要加强对这些资源的重视,解决资源浪费带来的损失问题。要合理应用各种节能技术与手段,加强对环保技术的分析。加强对热能以及动力工程理念的分析,解决资源消耗过大的问题,进而为电力行业的稳定发展奠定基础。
  参考文献
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