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论热电厂中热能与动力工程的改进方向

2020-11-25赵国益

建材发展导向 2020年17期
关键词:动力工程湿气热能

赵国益

(山东奥斯福市政工程有限公司,山东 济南 250000)

1 电厂中热能与动力工程的改进方向中存在的缺陷

1.1 在重复利用热能方面存在的问题。

为实现能源的重复利用,目前在电厂的发电过程中对于热能普遍采用重热的方式,这种方式也是发电过程当中最为常见的一种状态。具体来说就是在发电系统整体运行过程当中,将前一个阶段产生的、没有得到应用的热能使用在下一个工作阶段当中,这样一方面能够减少新的燃料的投入,另一方面对于废弃物的排放也会起到减少的作用。但从实际情况来看,在利用过程中对电厂的正常工作仍然会产生一些不必要的麻烦,对于整个电厂造成的危害主要有:可能会导致电场电能储存数据变得不准确,蒸汽机的显示数值也会出现波动,另一方面工作过程当中的气压与发电质量也会造成不良影响。

1.2 湿气所产生的损耗问题

电厂运行的过程中,受蒸汽作用影响,动能会转化为电能,但是随着温度的升高,蒸汽会发生膨胀,产生水滴,而这一过程会消耗很多湿气。不仅如此,水滴的移动速度也会对湿气消耗造成影响。当蒸汽大于大于水滴的移动速度,会再次增加湿气的消耗。除此之外,当水滴影响到主流运动时,喷管会对其进行干扰,造成连锁反应,导致多余设备操作,这样一来,就会消耗更多的能量和湿气。

1.3 节能调节问题

一般情况下,对于容量额度较小的设备来说,节流调节对其作用更加明显。由弗留格尔公式不难得出:机组中的级数必须超多三级是节流调节的应用前提,当发电设备工作状态稳定时,他们的流量是相等的,即便时不同的机组。但当设备状态发生变化,必须要立即采取措施,保证系统能够稳定工作。因为一旦设备状态发生变化,流量就会发生变化,增加系统负荷,对电厂的经济效益造成严重影响。

2 电厂中热能与动力工程的改进方向有效措施

2.1 科学利用重热现象

专家和技术人员通过多次试验发现,重热系数通常在4%到8%之间,且知道重热系数越大越好。火电系统的效率比较高,各电厂需要考虑自身的实际情况,合理选择区域的重热系数,在保证发电量的前提下逐渐改善热能与动力工程的操作技能水平。需要注意的是,同步器的功能如下:当热能动力系统处于单机运行状态下时,往往需要将机组的整体转速提升到预定水平。当其有足量负荷时,系统应该保持固定的机组转速,从而使电网频率基本不变。

2.2 优化调频方案的有效措施

在电厂运行过程中,不起眼的外界负荷也会对电网频率造成影响。当外界负荷的状态变化明显时,电网频率也会随之有着较为明显的波动。应对上述存在问题,稳定电网频率是突破口,工作人员可以通过调频来避免这些问题 [4]。譬如:众所周知,调频工作一般囊括为两部分:即一次调频作业和二次调平作业。①一次调频作业的特点就是全自动,所有作业都是由发电机组自动完成的,全程无需人工,解放了劳动力。其弊端在于:一次调频并不能一次性满足发电需求,不得不需要人工来进行二次调频作业。②二次调频作业是对一次调频作业的补充和细化。该作业对技术人员的专业性要求极高,技术人员不仅要了解电网频率的实际情况,还要结合实际的发电需求,发现问题所在,进行精准有效的调节。

2.3 减少调压能耗

在发电过程中,设备由于长时间的运行负荷会有所变化,容易降低生产效率,对此,电厂会通过调节发电机组压力的方式,让发电设备能够保持稳定的运转。然而在调节时会损耗较多的能源,影响电厂生产效率,究其原因与操作不当和发电设备设计不合理有关 [2]。因此,为了减少调压导致的能源浪费,要尽量采用高质量的发电机组,并加强对相关人员的培训,提高其实践操作能力,尽可能降低能源消耗。

2.4 对降低湿气采取的有效措施

电厂运行的过程中,在产生热能时,也会伴随着大量湿气的产生。在热传递的作用下,会存在机组出现能耗现象,这是由于温度较低的湿气在损耗过程中会消耗部分热能导致的。这一问题的解决,有赖于相关部门对提高湿气控制,采取措施降低湿气,使得机组发电效率有所提高。譬如:某电厂在运行的过程中,湿气耗损问题也引起了上层和工作人员的注意,他们决定借鉴其他电厂在处理湿气能耗上的处理方法,贴合自身实际,研究与借鉴并重,工作人员决定采取中间加热的方式降低能耗。简单来说就是安装再热循环装置,通过对中间环节的控制,来降低湿气耗损。即在机组运行设备上,安装一个再热循环装置安装,通过此装置来避免温度过低造成的影响,将作功后蒸汽再次加热,以此确保加热后的蒸汽温度与主蒸汽温度相当,此后恢复正常工序。

3 结语

当下社会的不断进步发展,使得人们的生活水平得到了进一步的提升,因此需要电力做出良好的维持,所以我们一定要电力系统进行不断改造应用,特别是在电厂热力系统应用和节能系统应用方面进行不断改造,以此保证电厂能够发挥最大化的作用和意义,为整个的电厂的持久稳定运行提供重要的保证,此外我们还需要同国外先进的理念和技术进行不断的学习,以此能够更好满足我们的自身技术方面的缺陷,保证我们的热力应用系统运行更加安全稳定。

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