肖雯
新疆华仪锦龙热电有限公司 新疆 奎屯,833200
摘要:火电厂热动体系是电力企业运行体系耗能重要组成部分,其系统设备构造、工艺技术以及能源管控等存在着不足问题,造成能源浪费,导致发电成本不断增高。电力生产企业应当结合自身实际情况针对热动系统的能源转化特点,采用先进科学的工艺技术,合理优化设备性能和运行方式,提升热动系统的生产效率和运行质量。
关键词:火电厂;热动系统;节能减排;措施分析
我国主要的发电方式就是火电厂发电。目前,我国电力消费量很大,能源相对匮乏。在此背景下,降低火电厂能耗,提高火电厂发电效率,对火电厂具有重要意义,也符合我国节能环保的进步理念。在火电厂的运行过程中,火电系统起着非常重要的作用。为了降低火电厂运行过程中的能耗,必须在火电厂热力系统中进行优化,降低能耗,提高火电厂的发电效率。只有这样,电力输出方式才能符合我国节能减排的理念。
1解析节能优化的可行性
火电厂热动系统的能源节省优化是一个新的探究领域,并且有非常广阔的发展空间,该项工作符合目前节能技术以及理论,所以进行火电厂热动系统的能源节省优化工作,既可以将企业的管理水平提高,又能科学合理的将企业的产业结构进行调整。针对该系统的开发以及生产能源节省和优化将为该系统提供足够的参照经验以及实践经验,进而使热动系统逐渐达到优化,并且变得越来越合理。然而,对于已经投入到生产的热能发电机组而言,可以通过能源节省诊断来检验其能源损耗,进而得到能源损耗的指数,并且运用解析该项数据获得对应的整改,最终满足损耗降低以及能源节省减排的目标。因为目前我国对于热电系统能源节省以及优化探究工作仍然处于滞后的状态,对于该系统的节能优化工具和理论知识还比较匮乏,所以应该参照国外先进的企业理念以及方式,来支持我国火电厂热动系统的能源节省以及优化项目的完成。
2火电厂节能优化的对策
2.1锅炉烟气余热回收系统建设
火电厂生产中锅炉排放的烟气中含有大量的热量,若直接排放烟气可能会直接威胁环境,且携带的热量也被直接浪费。电力企业结合自身的生产技术,制定专业的锅炉热量回收措施,改造锅炉中的烟气排放装置,通过特制节能装置回收烟气中的热量,再将所有收集的热量利用到生产中,能量的循环利用实现了节约能源目的,提高了电厂经济效益。
2.2改变热传能方式
传统电力热动系统是采用蒸汽实现供能系统循环。作为热动系统优化的关键环节,电厂在供热输送环节中应当降低蒸汽温度,避免蒸汽热量流失。建议采用高效的运输方式,如采用节能管,优化汽轮机生产质量等,提升蒸汽的处理质量,减少能源的浪费。热动系统运行期间,想要实现能源的控制,电厂就要从源头减少能源消耗,不断优化运行方式。首先,关注机组的运行情况,相关部门每半年需要检查顺序阀的工作状态。依据实际生产情况,可在后半年将顺序阀改为单阀,以实现能源的有效控制。再者,关注机组运行中的稳定性,确保各项数据均能满足设计标准,使得机组始终处于最佳运行状态,平稳开展各项工作最后,建设集中统一管理系统,实时收集各个设备的运行数据,引入各类先进技术,开展统一管理,实现设备运行方式的不断优化。
2.3提高热动系统运转
火电厂运转中将热动系统提高,主要是根据热动系统机组的工作模式,在机组启动期间,可以运用节流配汽运转,降低其启动过程中的能源损耗,后面在机组正常运转过程中,可以运用节流配汽,以此为基础,联合喷嘴配汽的方法运转,进一步将能源损耗降低下来。其次,热动系统运转过程中,员工还要对机组的参数进行有效把控,最终目标就是为了保证每一项参数在规定要求的范畴之内,确保机组一直处于最好的运转状态,用最低的能源损耗生产出更多的电能,并且产生很少的污染物质。对于热系统中比较重要的真空系统而言,需要值班工作人员加大对其运转状态的动态跟踪,以免因为真空度的降低而造成能源损耗的增加,以及生产效率的降低。
2.4优化母管制给水系统
火电厂热动系统必不可少的一个系统就是水循环,特别是母管制给水系统,该系统是发电厂热力系统重要组成部分,主要作用就是将除氧气水箱中的水经过给水泵组进行升压,随后机组高压加热器温度升高之后提供给锅炉。因为该系统在任何工作状况下都要保证不间断的向锅炉提供水,其运转方法具有安全性以及经济性,对于发电厂的生产以及节能损耗而言,有着非常重要的意义。这个系统结构非常繁杂,并且也是能源节省以及减排重要环节之一。电厂在运转过程中,其方式主要有集中母管制以及切换母管制等。其中母管制给水系统最明显的优点就是在水利供应的过程中,既能确保其统一性,又能将备用给水泵的数量降低,从而达到资源的集中使用,有效将其能源损耗降低下来。并且运用给水系统的运营方法具备灵活性。探究母管制给水系统根据实践经验而言,运用动态模拟,例如使用给水系统优化自动把控系统过程中,以热经济指标为基础,维持发电损耗不变的情况下,以供电煤耗为目标函数或者维持汽轮机耗气量不变,以机组发电量以及给水系统耗电量的差额作为目标函数限制条件,则需要对投入运转的给水泵台数和容量等限制以及给水泵系统水利特性,对给水量的限制进行全面考虑。此外,构建数学优化模型,运用动态规划的方式开展其最大优点,达到对给水系统优化自动化把控,切实将电厂热动系统的能源节省以及减排成效提高,从而满足经济以及环保效益的共赢。
2.5蒸汽凝结水回收系统改造
运用蒸汽凝结水回收技术开展低压蒸汽的再次使用,运用收集水蒸气,凝结水的余热,从而为锅炉的运行提供能量补偿,达到能源节省以及效益目标的共赢。现阶段,很多都会运用加压回收技术来开展凝结水处理,将凝结水进行充分使用,使所产生的热量得到有效回收,从而通过加压提升换热系统的运转效率和功能,有助于将蒸汽的流动以及转换速度等不断加快,并且还能很好将高压蒸汽管道堵塞的概率降低。降低由于故障检修所造成的额外成本支出,设备的运维效率提高。一般可以采用这些方法开展蒸汽凝结水的回收工作:一种是加压回水方式,另外一种是背压回水方式。前者方法主要是运用气动凝结水增压泵装置,对于凝结水进行加压处理,从而可以达到凝结水的传送,确保系统的安全运转。另外一种方法则是运用输气阀传送蒸汽以及凝结水使用二次闪蒸汽压力,将加热设的运转效能提高,并且满足蒸汽凝结水的再次回收使用,从而达到能源损耗节省以及排放量降低的双重目的。
3结语
综上所述,在全球资源短缺和环境恶化的形势下,对于高能耗且污染的火电厂,有必要对主要火电系统进行能耗和产污优化。目的是充分利用资源,减少废物和污染物的排放,提升电力生产效率,降低能耗和生产成本,提高火电厂的经济效益和市场竞争力,将促进火电厂节能减排目标的实现。
参考文献
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