郭亚飞
大唐武安发电有限公司 河北省邯郸市 056000
摘要:随着我国社会经济的发展和科学技术的进步,对于能源的消耗量越来越大,能源的消耗问题也成为了社会关注的重点。如何在资源紧缺的条件下对企业的产业结构和发展方式做出改变,从而有效的提高资源的利用率成了如今迫在眉睫的问题。为此,本文详细的分析了火电厂热能动力系统的节能改造情况,希望能够为火电厂的节能改造有所帮助。
关键词:火电厂 热能动力系统 节能改造
引言:热能是一种替考物质燃烧所产生的热量以及其他形式能源方面的能量应用方式,也是现代能源最主要的使用方式,在如今的形势下,有效的提高能源的利用率,减小能源的损耗是一项非常重要的工程。本文对火电厂热能动力系统的节能改革问题进行了深入的探讨,并且提出了一些节能的措施,希望能够为火电厂的节能减排和提高能源的使用率有所帮助。
一丶热能动力联产系统的理论
经济的不断发展使各个行业对于能源的需求日益增加,而很多的能源资源都是属于不可回收资源,无法长久的满足行业的需求,因此必须在能源的利用方面加大节能力度,并且采用相应的技术手段,对能源结构进行合理的优化实现节能减排的效果。热能动力联产系统的主要作用是实现能源资源的转化,通过系统内部的的动力驱动,使热能转化为机械能,从而实现不可再生资源的循环利用。在热能动力联产系统的工作过程中,有时会出现矿物能源燃烧不够彻底的情况,导致热能无法充分的转化为机械能,造成热能资源的浪费,降低了资源的使用率,节能减排的效果大大降低,因此,必须采取相应的手段,对热能动力联产系统进行结构上的优化,实现系统的全面升级,促进能源资源的再次利用1。
(一)阶梯型利用化学能和物理能
卡诺定律是热力循环系统的基础理论,但是在实际的应用中,该定律却并不能有效的指导提高燃料化学能品味,因此,该定律存在了一定的局限性和缺陷,为了解决使这些问题得到有效的解决,研发人员将燃料物质能,化学反应Cibbs自由能和物理能这三种品味搭建起了一些联系,并且通过该联系来对其进行了详细的研究,以此来深入了解控制化学能和转化联产等机理。在经过了详细的分析后,发现了组成转化和能源转化在一些方向存在了一种耦合关系,并且化工侧以及动力侧在这个联系系统中都具有非常重要的作用,其最主要的理论就是能量的阶梯利用。
(二)二氧化碳一体化控制理论
热能动力联产系统对能源的有效利用,同样也是一种对二氧化碳的相应控制,其能够有效的减少以二氧化碳未出的燃烧气体的产生,并且通过能源转化的方式来减少二氧化碳等燃烧气体的生成,从源头上治理二氧化碳,而且能够将污染控制在热能动力联产系统的运行模式内。这不仅仅是对二氧化碳进行治理,对其他的在热能应用中产生的气体也能够进行有效的控制,并且通过对二氧化碳的一体化控制,还能够有效额提高能源的利用效率,为我国的节能减排提供技术性的支持2。
二丶火电厂热能动力系统的动力改造分析以及改造措施
由于热能系统对于节能方面的重要作用,因而被广泛的使用于火电厂中,并且在今后也有很大的发挥空间。虽然热能动力系统对于能源的利用非常合理,但是却无法做到能源的最大化利用,并且热能动力系统在实际的应用中也存在了一些漏洞,无法达到理论上的效果。除此以外,由于一些内部原因和外界因素,导致热能动力系统在多个行业领域中没有被很好的利用起来,对于这些问题必须对热能动力系统进行节能改革。
(一)预热循环使用技术
随着对于资源的利用率不断增加,在目前的节能减排工作中,大力支持利用各种节能设备投入到锅炉领域中,在工业锅炉中,对于排烟和温度的掌控有着非常严格的要求,这导致了在排烟阶段对其温度非常容易出现大量热能损耗的情况发生,对于该问题,我们可以对锅炉进行科学合理的改造,这样不仅仅能够保证在排烟过程中充分利用排烟所产生的热量,还能够有效的减少热量的流逝,促进热量能够合理的使用于整个热力循环系统之中,从而达到循环使用的目的3。
(二)蒸汽凝结水回收系统的改造技术
在相关技术的带动下,余热的收集方法和利用方法越来越多,蒸汽能量的收集技术和使用技术也越来越成熟,其主要的手段就是蒸汽凝结水回收技术,该技术的主要目的是实现低压蒸汽的二次利用,其工作原理是收集水蒸气凝结成水时产生的余热进行收集,并以此来补偿锅炉消耗的能量,从而达到减少能量消耗的目的。目前,该项工作主要是通过对凝结网的加压回收技术和优化来实现的,随着技术的不断优化,可以有效的提升系统的凝结水利用效率,促进热量的回收,对其进行压制可以进一步的提高换热系统的工作效率。也能够让蒸汽的流动效率和转换效率变得更高,高压正黄旗的管道堵塞的概率也会大大降低,为后期的设备维护提供了极大的便利。加压回水以及背压回水是蒸汽凝结水的一种回收方式,其中背压回水将疏水阀作为蒸汽输送以及凝结的关键枢纽,对于一些背压比较低的加热设备,使用背压背压回收水不仅可以充分的利用二次闪蒸气的压力,还能够充分的利用回收的蒸汽凝结水,而加压回水是根据气动凝结水加压泵装置将蒸汽凝结水做加压输送处理,系统的运行将会变得安全可靠。
(三)对于蒸汽凝结水的回收以及改造
火电厂目前对蒸汽节水的回收主要是建立在原有的回收系统基础之上,在对技术进行不断的优化和改造,在这个过程中,主要就是围绕蒸汽宁结束的预热降低蒸汽的这个核心理论来展开的,然后通过对节能系统的不断改进,降低蒸汽能力所产生的损耗,并且对其凝结水之中的预热进行再次利用,并以此来达到节能的目的。在锅炉的发电过程中,蒸汽凝结水的回收系统是对传统凝结水官网的继承和优化,充分的采用了分散技术,使凝结水可以有效的输送和利用4。
(四)排污水余热的循环使用
很多火电厂在排放上都是采用的利用排污扩容器的扩容作用来回收蒸汽的,这种排放方式在使用过程中不仅会大量消耗热量,还会导致水资源的大量浪费,因此很容易导致环境污染的情况发生。因此,应该在锅炉房后安装一个对余热和水源的回收装置,这样可以对水资源进行二次利用,有效的提高锅炉的二次使用率,防止环境污染的发生。
(五)供热蒸汽过热度节能改革
就目前的情况而言,我国多数火电厂都是采用喷水减温的方式来进行降温,这种方式的操作比较简单,得到了很多火电厂的广泛使用。但是这种方法容易导致热量的大量蒸发和水资源的浪费,对于这种情况,应该利用供热蒸汽过热度来进行,它不仅能够有效的降低能源的消耗,还能够提高能源的使用率5。
结束语:结合上文,在实际的生产过程中,火电厂热能动力系统不仅能够有效的节约能源,还能够通过降低机组运行成本的方式来不断的提高企业的经济效益,对于火电厂热能动力系统的节能和改革,应该充分的认识到目前存在的问题,并且根据存在的问题来制定合理有效的处理措施,最大化的降低能源的消耗。
参考文献
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