热能与动力工程在热电厂中的运用分析

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  【摘要】随着社会的进步和工业革命的深入,现代工业的发展已经成为了我们社会发展的主要方向,也是我们在未来的建设中应该重点发展的内容。工业的发展包括许许多多的内容,但是工业的发展都离不开我们的能源的支持,没有能源的利用,就没有我们工业的蓬勃发展,更加没有我们未来社会的进步。在我们的能源利用方面,就不得不提到我们的热能与动力工程的研究,热能与动力工程的关系一直是我们在热电厂的运用中的重点,更加是我们本篇文章所要介绍的内容。
  【关键词】热能与动力工程;解决问题的措施;变工况的特点;出现的问题及解决
  热能和动力工程的运用一直是我们工业发展的中心,也是我们对于热能研究的主要部分,那么,热能与动力工程的联系是怎样体现在我们的热电厂运用中的呢?热能和动力工程作为两个不同性质但又相互联系的工业项目,它们之间的联系是相互的,它们的运用在我们的热电厂的实施过程中是具有很大的意义的。
  一、热能与动力工程
  热能与动力工程的结合是我们工业的主要创新,也是我们社会进步发展的不可缺少的一部分,我们的社会发展需要我们的自然资源的支持,那么,应该如何将我们的自然资源转变成我们的能源利用呢?这就需要我们的工业创新者对我们工业形式进行变通,也就是对我们的工业项目进行结合创新。热能的运用本身就是一种新的技术革新,更加是我们社会需要大力发展的关键,我们的社会需要我们不断的发现新的技术来填充工业的发展,热能与动力工程的相互转化是我们目前对热能研究的重点,也是我们在今后的工业研究中需要重点探索的内容。在我们的热电厂的发展过程中,我们需要将热能和动力工程的运用加以结合,形成一种全新的发展生产模式,将我们的热电厂发展成为一种创新的,高效的工业生产,这种工业生产在发展的过程中可能会遇到困难,但我们总会找到解决困难的措施,这也是我们前进的必要趋势。
  二、解决热能与动力工程在热电厂中实施困难的措施
  在我们热电厂的具体实施环节中,我们会遇到重热现象,重热现象也就是说重复利用热能。重热现象的出现是我们在热电厂的运用过程中不可避免的,同时也是我们的一个很好的发展契机,合理的利用热能,控制好恰当的系数,既有利于能量利用率,也能增强操作人员对机组的熟悉程度。当然更重要的是,合理的利用热能,可以使我们的社会变得更加的环保,可以使我们的资源变得更加合理化和高效化,这个目标也是我们在工程具体实施的过程中所要追求的。
  三、导致变工况的因素及特点
  (1)导致变工况的因素
  1.电能的不方便存储,导致了变工况的运用受到影响,电能是影响我们热电厂实施过程中一个很大的因素,也是我们在实施的过程中所要注意的一个要点,当然,由于其他方面所引起的电功率不稳定也是导致变工况实施情况受阻的重要因素。
  2.锅炉运行的情况也非一直不变的,从而导致汽轮机的运行情况产生无规律变化。锅炉的运行就是我们实际将热能释放的一个重要方式,也是我们改变热能的一个重要手段。
  3.凝汽装置的工况也不稳定,使得其中的气压时时改变。凝气装置是变工况的实施过程中的一个很重要的装置,也是我们实际结果的检验方式。
  4.另外还有诸多原因:如用电的频率、通气设备的老化等。当机器运行情况有很大变化时,就要考虑以上各个因素了,具体情况具体分析,最终维护机器的稳定运行。
  (2)变工况的特点
  1.两次调频 所谓的两次调频,其实是相对的,在电网运行时,由于其系统中负载产生大的波动,单次调频难以满足平息波动的需要,而再次进行频率控制。我们只能采用两次调频的方式来进行频率控制,具体的方式有两种,包括手动操作与自动操作。
  2.非自动调频 非自动调频也称手动调频,是指在电能产生的过程中,技术维护工依据装置的改变来调整机器的状态,维持其频率稳定,但其据点显得易见,响应迟缓,面对大的调频情况时,通常难以实现。这就需要我们在一定的时候进行手动的调频,做到合理的调节频率的变动。
  3.自动调频 利用自动控制技术来實现自动调频是当前的主流技术,它是依靠在发电设备与控制系统中加装自动调节设备,从而解决整个运行中产生的频率波动,能将其变化幅度控制在很低水平。自动调频和手动调频是相对的,也是一种调节频率的重要方式,更加是我们在生产运用的过程中一定要注意的方式。
  4.压力控制的特征 第一,提高了整个系统的可靠程度,增强其负载适应能力;第二,使整个系统在一定负载时有较好的效益;第三,满负载时,压力调节效益较差;第四,能应用于单个机组运行时,单个机组的运用是我们工业选择的结果,也是我们在压力控制的主要特征,单个机组在具体实施利用方面不同于复合机组,它具有绝对的单个性,同时这也是我们选择的原因。
  四、在热能与动力工程运用过程中容易出现的问题
  (1)损耗湿汽的因素。第一,湿润的气体发生膨胀,其中有些因气温降低而变成了水,从而不能做功;第二,这些液态水的流速小于气流速度,从而会降低气体的速度,也会产生一定的动能损耗;第三,液态水都粘在管壁上了,既产生水的损耗又产做了无用功,使叶轮做功减少;第四,遇冷的水蒸汽使得汽量减少,而且还会损害叶轮的边沿,尤其是会造成其背面弯处产生腐蚀。
  (2)防止湿汽损耗的要点。第一,实现过程中热能再利用;第二,加装减湿互环节;第三,使用带收集液态水功能的喷管;第四,增强其抗腐蚀作用。整体装置运行过程中,要实现好各部件间的润滑效果,还可以使泵装置、速度控制装置的运行,因为这些过程可能产生无用功,造成机械能损耗。
  (3)各级间变工况的变化要点。首先,在我们的各级变工况的变化过程中,临界点的计算是十分重要且是不可缺少的,我们需要了解掌握在不同临界值的作用下,我们的变工况变化情况。当变工况的变化在临界值的范围内时,此时变化的确趋势是呈正比例计算的,当变工况的变化范围超过临界值的时候,我们的生产变化则是不按比例计算的。
  (4)沿轴方向的推力特点。第一,蒸汽凝结成水时,推力变大;第二,液态水与叶轮发生撞击时,推力也变大;第三,负载增大,推力变大;第四,负载被甩时,推力变大。第五、叶片老化,推力变大。
  结论
  在我们热能与动力工程实施的过程中,我们遇到许多的阻碍和困难,但同时我们也在这些困难中找到了解决问题的办法,使我们的热能与动力工程的运用在热电厂中得到了很大的提高,使我们的技术得到很大的上升,也使得我们的运用得到了更加理性和合理的分析利用,这对于我们热能与动力工程的实施都是至关重要的。通过上文的介绍,我想大家一定对热能与动力工程在热电厂中的运用有了一个系统的了解,在我们以后的使用和实际过程中,也会更加有效的处理这些问题,这也是我们这篇文章的目的所在,希望,我们的热能与动力工程能够在热电厂中得到更好的运用。
  参考文献
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