火电厂热力系统节能技术研究

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  摘要:本文主要针对火电厂热力系统节能技术进行了深入的探讨以及详细的研究,同时笔者结合自身实践多年工作经验,针对此类问题中所存在的一些不足之处指出了具有建设性的意见和建议。希望能够为同行业工作者提供有效的参考,从而进一步的促进我国电力事业的不断改革与优化。
  关键词:火电厂;热力系统;节能技术;
  引言:近些年来,随着科学技术的不断发展以及人们生活水平的进一步提升,人们对于电力的需求量变得越来越大。因此,电力的供应缺口也逐步增加。火电厂在借助相关能源进行发电的过程中必须要依靠大量的煤炭资源以及其他能源在此基础之上将其转化为二次电能。虽然我国地大物博,然而煤炭资源是不可再生资源。在人们逐步增长的日常生活用电和生产用电需求时代背景之下,有限的煤炭资源如果毫无节制的供应于火力发电则会极大的削减我国的煤炭资源储备量。基于此种问题,电力行业必须要针对问题的关键性因素进行解决,通过多种方式方法改进火电厂的热力系统节能技术,从而大幅度的降低煤炭资源的消耗量。下文将主要针对火电厂热力系统的节能技术改进问题进行简单的阐述。
  一、火电厂热力系统节能技术现状
  1.1.火电厂热力系统中的节能工作
  在火电厂中,最重要的运行设备为热力系统。因此,热力系统也是火电厂节能改造的一个关键性因素。目前情况下,针对火电厂的热力系统进行节能改造是节能技术领域中的一个全新方向,并且也是节能技术和热力系统理论相互发展下的一项新技术。在针对火电厂热力系统进行技术改造的过程中,其相关工作人员并不需要替换热力系统的主要设备,只需在原有基础设备之上对其进行改进与优化。针对火电厂的热力系统进行节能技术改造,无论是对于火电厂的经济效益而言还是对环保问题而言都是百利而无一害。
  1.2在火电厂实施节能技术改进的多种方式方法
  在针对火电厂的热力系统进行节能技术改进过程中可以借助多种方式方法进行有效的开展,尽管热力系统还有诸多的组成部分,然而在开展节能技术改进过程当中必须要针对配套设施进行进一步的改进。并且在这一过程当中必须要针对实时运行的热力系统进行精准的检測。从而确定热力系统中消耗能源较多的部位,使其最终达到节能降耗的目的。
  1.3具有较大潜力的热力节能系统
  火电厂在其实际运行过程当中必须要消耗大量的能源,只有这样才能达到相应的产电标准。在过去很长的一段时间中,人们对于火电厂节能化改造工作并没有充分的认识到热力系统改造的重要性。因此也造成了在相当长的一段时间里热力系统的节能技术始终没有获得较好的发展。笔者查阅诸多的相关资料,同时结合日常的工作经验发现,火电厂的热力系统进行节能化改造具有着较大的改进空间。现阶段情况下,我国在技能技术改造方面无论是从节能理论还是从节能系统管理方面都存在着较大的不足之处。这一问题也使得火电厂的热力系统节能化设计工作存在着一定的断层现象,进而影响了系统的稳定运行。如果火电厂能够把节能理论付诸于节能实践工作中必然会有效的提升火电厂的热力系统节能效果。火电厂的相关管理工作人员必须要充分的结合企业自身实际情况以及热力系统节能理论,在此基础之上研究出适合本企业的热力系统节能理论以及节能技术,从而进一步的改善火电厂的热力系统运行效率。
  2、火电厂热力系统节能技术改进的具体策略
  2.1锅炉部分的节能技术
  随着使用时长的不断增加会出现漏风、漏烟以及漏灰等现象。这种现象会造成增加散热损失等问题,从而导致降低锅炉制热效率。针对此类问题可以借助硅酸铝平板包括锅炉墙的方式提升锅炉的保温效果。除此之外,还可以通过借助先进的密封技术从而进一步的改善回旋式空气预热漏风等问题。相关的数据显示,锅炉的漏风率每下降1%,煤耗下降降 0.18g/kW·h,现阶段的情况下,我国绝大多数火电厂的锅炉与空气采用的是受热面回旋式。因为空预器在其实际运转过程当中会使得转子的上下面存在着一定的温差,最后造成下端面凹转子出现变形的现象,所以这种密封性不强会造成漏风等问题。为了能够进一步的提升锅炉的制热效率从而达到高效节能的目的,火电厂热力系统中的锅炉可以采用增加传热面积调整锅炉管道形状和增加外翘片等方式从而进一步的减少传热过程当中的支流死区问题。通过借助轴流风转子技术以及轴流静叶技术进一步的改进和优化风机和引风机,从而进一步的提升锅炉的节能效果。
  2.2在汽轮机中所采用的节能技术
  汽轮机是火电厂的必备设备。汽轮机可以把蒸汽的热能通过相关技术使其有效的转换成机械能。汽轮机在其实际应用过程当中会由于各种因素导致漏气现象。据相关数据显示,汽轮机会造成约有1/3的漏气损失。其主要原因是由于汽轮机机组流通部分的间隙所造成的。在最近的几年中,随着我国高精尖技术水平的进一步提升,进入20世纪90年代之后在汽轮机技术方面全三维气动热力设计体系成为了该行业的主流技术。此项技术可以极大的提升汽轮机的热效率。我国许多的大型机械厂家都借助全三维技术对国产100MW进行了优化处理。这项技术能够在其实际应用过程当中有效的降低汽轮机的漏气问题,同时还能够进一步的提升汽轮机的热效率,极大的降低了汽轮机流通部分的损失。汽轮机在其改造过程当中由于其内部结构相对较为复杂,因此在改造过程当中必须要采用较为成熟的技术方案,同时改造技术方案必须要获得原创的认可,在此基础之上方可进行改造。
  2.3采用电机调速节能技术增加火电厂热力系统工作效率
  通常情况下,绝大多数火电厂所采用的电机调速技术涵盖了变频调速、永磁调速以及液力耦合器调速等方法。在这几项调速技术中变频调速具有较高的应用效率,同时在运行过程当中安全可靠,同时其调速范围与其他技术相比较而言更大。因此,在不同类型的风机和凝结水泵中能够充分的发挥出其实际优势,获得较好的应用效果。据相关数据显示,火电厂的大型设备在通过变频调速改进之后能够减少约20%的常用电量。针对300MW的基础凝结水泵进行改造之后在其实际应用过程当中节电率能够达到35%左右。然而,因为变频改造在其实际改造过程当中会增加电厂热力系统的复杂度,同时也会进一步的增加其维修成本,因此在针对火电厂热力系统进行变频改造之前相关部门必须要结合具体的实际情况对其进行深入的研究,同时细致的检查电气元件质量。从而有效的确保改造后的效果能够达到理想状态。3、结束语
  综上所述,随着城市化进程的不断加快,人们日常的生活用电和生产用电量与日俱增。能源紧缺问题以及环境污染问题已然成为制约着我国社会经济可持续发展的一个关键性因素。其中火电厂是能源消耗和污染排放的一个主力军,因此在新的时代背景之下为了能够进一步的促进我国社会经济的可持续发展必须要进一步的强化火电厂的节能建设工作。通过大力推进火电厂热力系统的节能技术研究工作从而进一步的降低污染物的排放量,有效的提升煤炭的使用效率,从而为我国电力行业的可持续发展打下结实的基础。
  参考文献
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