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浅析火力发电厂热力系统节能技术.docxVIP

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浅析火力发电厂热力系统节能技术

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摘要:随着国家经济的不断发展,国民生产生活对于供电的要求越来越高,在新能源不断开发与建设的情况之下,传统的能源发电仍然起着十分重要的作用。随着可持续发展理念的不断深入,传统能源发电需要在节能方面做出新的改变,本文就火力发电厂热力系统节能技术展开相应的探讨,分析当前存在的问题,提出相关的节能技术和改进措施。

关键词:火力发电厂;热力系统;节能技术

1火力发电厂热力系统节能技术应用的必要性

1.1增强企业竞争力

科学技术日新月异,太阳能、风能、水能等新能源不断的在发展,并以纯净低污染的姿态出现在大众视野当中,新能源的开发受到国家的政策大力支持,但是由于新能源的利用率还没达到十分高的标准,其研究一直处于发展过程当中,传统火力发电仍然发挥着重要的作用,但是毫无疑问,传统火力发电正面临着严峻的挑战。为了保证企业的竞争力,火电厂热力系统作为现代发电节能工作的重要环节,能够帮助企业减少热力系统能源消耗,实现热力系统运行优化,减少污染和能源浪费,从而为企业树立起良好的口碑,在电力生产的过程当中保持着较强的竞争力。

1.2火电企业长期发展的重要保证

火电企业在历史发展的潮流当中必然是与时俱进的,当前能源紧缺,如何高效实现能源转化成了火电厂发展的重要问题,火电厂的发展必然需要面临转型与新技术引用等一系列问题,热力系统的优化和完善能够保证火电厂实现减少能源损耗、提高能源利用的目标,从而帮助火电厂在相关的转型、升级过程中实现稳定发展。

1.3响应绿色可持续发展号召

火电厂作为国家经济发展重要基础,除了为国家提供经济生产和能源贡献,在国家政策的发展上也起着重要的作用,热力系统节能技术的应用旨在减少能源浪费,实现能源的集约型使用,是对国家绿色可持续发展的响应,也是实现自身价值的重要体现。

2当前火电厂热力系统存在的问题

2.1煤炭燃烧废气回收效率较低

火电厂进行发电工作的时候,会排出大量的废气,废气主要有煤炭燃烧形成,该废气当中存在大量的有害物质,当煤炭为充分燃烧的时候,更是会产生一氧化碳、一氧化硫等物质,对当地的生存环境造成破坏,排放到空气当中更会对大气与水资源造成难以化解的污染[1]。该部分的热量浪费如果能够在节能技术当中加以转换,并且通过一定的设备和技术对相关的废气进行吸收,就能够保证污染大量减少,热量利用极大提高。

2.2发电化学反应缓慢

在火电厂的发电过程当中,涉及的化学元素较为多样,要实现发电过程,相关的发电环节就需要进行不断的化学反应,而化学反应速度是否足够,反应是否充分则成了保证发电环节效率的重要原因。在实际的生产活动中,因为物质状态的保证和供给状态可能存在一定的不规范性,导致了生产材料不能够及时的进行反应,同时生产人员没有进行相关催化剂的补给,导致物质的化学化学反应速度较慢、无法快速提供热能,这一点在当前火电厂广泛应用的抽凝式机组中十分常见。

2.3除氧器排气与锅炉排水回收效率低下

除氧过程作为实际生产工作当中不可缺少的过程,会排出一定压力的蒸汽,目前新能源开发已经在着手对蒸汽能进行相关的研究,而火电厂对于该环节的蒸汽回收处于一个较为忽视的地步,根据能量守恒定律,蒸汽的能量是由燃烧的热能转化而来,蒸汽能的浪费,换言之就是煤炭物质能量浪费;除此之外锅炉排水的排污率达到了2%-5%,一方面照成了工质、热能的损失,另一方面污水当中含有一定量的有害化学物质,火电厂没有加以重视则会造成热能损失和污染造成。

3热力系统节能技术措施

3.1小机凝汽器冷却节能技术

针对小机凝汽器冷端处理,处要采用吸收式热泵极技术,利用空冷机组作为热泵驱动蒸汽,通过对小机凝汽器部分的蒸汽余热到凝结水当中,实现减少凝汽器冷却负荷,避免凝汽器冷却不足的问题。

该技术系统主要分为三个部分,分别为动力回路、低温余热回路、高温水回路是三个闭式循环。

(1)动力回路:动力回路作用于驱动蒸汽对汽轮机组低压缸的抽汽过程,通过主要减温器进行降温,降温之后进入到吸收式热泵中的热泵发生器,随后将该部分的热量进行释放,凝结成水;(2)低温余热回路:凝汽器当中的部分乏汽吸收至热泵当中,在热泵蒸发器中进行放热反应,发热完成之后再进入凝汽器的结水箱;(3)高温水回路:通过将凝汽器凝结水箱中分流出来的部分凝结水吸收如吸收式热泵当中,经过加热之后进入到空冷机组凝结水管之中。

通过吸收式热泵及系统三个部分对于热气的处理,极大地减少了热量的损失,实现能量充分利用。

3.2化学补水系统

针对当前采用的抽凝气时机组,可以采用化学补水系统,化学补水系统能够首先将补充水有效注入除氧器和凝汽器,保证化学补充水充分的协助完成除氧作业,除此之外当化学补充水实际温度小于汽轮机排气温度,工作人员通过规范操作,促使化学补充水以喷雾状态进入到凝汽器后补,最大限度的发挥出排气

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