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热能动力工程在火电厂中的应用
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摘要:随着我国社会不断地发展进步,在当今社会,人们对电力的使用需求不断增加,这给我国火电厂带来了发展机遇,同时,也对火电厂提出了更高的要求。如何在能源有限的情况下保证人们的用电量,与此同时,保证火电厂的经济效益成为火电厂行业需要考虑的重要问题。在新时期,电力能源行业的快速发展促使着我国火电厂行业开始开展热能动力的生产与经营,在很大程度上提高了发电的效率,缓解了我国能源紧张的问题。本文主要介绍热能动力工程在火电厂中的应用。
关键词:热能动力工程;火电厂;应用
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火电厂热能与动力工程现状
2.1重热现象及其表现
就现阶段来看,我国火电厂在应用热能动力工程时还存在一些问题,其中一个问题就是出现重热现象。出现重热现象会引发较为严重的负面效应,导致能源使用率下降。在火电厂生产与运行的过程中,一旦发生重热现象,电厂很难准确、高效地对电能进行控制和利用,从而导致电能出现不稳定的情况。另外,重热现象的发生还会导致能源的燃烧率降低,一方面影响发电效率,另一方面还会造成大量的能源浪费。并且,重热现象严重的话还会影响整个电力系统的稳定,严重阻碍着电厂发电质量的提升,不利于电厂经济效益的获取和长久的发展。
2.2湿气损失及其表现
在应用热能动力技术的过程中还很容易造成大量的湿气损失。出现这种情况有多种原因,有可能是因为蒸汽在发生膨胀时出现了非常明显的水滴,在一定程度上引起蒸汽损失;也有可能是因为蒸汽在运动时,其运动速度大于水滴的运动速度,这就使其不断地接触水滴,从而引起蒸汽损失。事实上,只要蒸汽发生了主动运动并且在这个过程中有水滴存在,就会引起湿气损失。要想降低湿气损失率,就需要增加对设备调整的频率,而这又会造成大量的能量损耗。
2.3节流调节机器及其表现
节流调节属于火电厂中较为常见的问题之一。例如,发电设备出现较为显著的转变时,电力系统运行可能出现较大的损耗,从而给火电厂带来一定的经济损失。一般对于容量较小的设备来说,节流调节都可以满足其运行要求,而如果设备运行的负荷较大,那么机组的数量会随之减少,但是机组运行的级数会随之增加,只有这样才可以保证设备的正常运行。
3火电厂热能与动力工程应用过程中的注意事项
3.1科学运用重热
在综合了解了电厂热能、动力工程存在的问题之后,可以充分总结得出,重热现象一般表示多级汽轮机组内部在运行过程中与上一级相比较存在显著的损失,通常这些损失可以应用到下一级中。在上文提到,如果不能合理运用重热,就会降低电能使用率,因此,火电厂应派专业人员采取科学的方法对重热进行运用,确保重热系数可以得到有效控制。对于汽轮机来说,要确保再热热段管道的完整性,通过增大热段管道口径值来减少对管道的压损,从而可以降低热量消耗。还可以减少凝汽器背压。但是,不能无限降低凝汽器的背压,可以适当降低到9.55kPa,由此一来也可以降低热损耗。
3.2降低湿气损耗
火电厂在正常运行和运营过程中会出现部分能源损失,对于湿气损失来说,火电厂需要从以下三个方面进行改善,以提高湿气使用率:第一,对电机组进行相应的改进,积极采取除湿设施来提高其抗腐蚀能力,降低被腐蚀的概率;第二,在进行喷灌时,选择有吸水缝的方法;第三,使用具有中间热循环的方法。只有保证除湿的方式是科学有效的,才能最大限度地降低能源损耗,提高能源使用率,进而提高火电厂的运行效率。
3.3提升节流调节可能性
在机组运行过程中,火电厂在应用热能动力工程时,会将所有的气体放入,当设备的运行状态发生变化时,系统的运行温度会随之发生变化,由此一来便会引起能源损耗。对此,可以应用带正常负载的装置,并及时根据实际情况调节控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作来改变介质的力量、压力等,以此来提升节流调节的可能性。
3.4明确热能动力系统对火电厂经济的影响
一些新技术的创造、应用和
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