发电厂热动系统节能优化与减排分析
摘要:节能减排是我国可持续发展战略的重要任务,是推动社会经济穗定可持续发展的重要动力。发电厂作为能耗大户,有必要采取有效措施推进并落实自身热动系统的节能优化与减排工作,提高发电效益,为社会发展提供基础支撑。
关键词:发电厂;热动系统;节能减排;优化策略
序言
节能减排是未来我国工业发展的必然趋势,这对国家的发展、社会的进步以及经济效益的提高都有着非常重要的意义,也是当下时代发展的必然要求,对于发电厂效益的增加更是有着积极的促进作用随着我国科学技术的不断发展,发电厂的系统也日益优化,其中热动系统的发展与优化更是牵动着我们的心。以下就发电厂热动系统节能优化与减排问题进行具体而深入的分析探讨。
1 发电厂热动系统节能优化与减排的必要性
在发电厂的热动系统中,所谓的节能优化主要是针对整个热动系统而言,根据其相关原理提出一系列的对策,以期将节能方案最优化热动系统是我国电厂节能减排的新领域,节能优化技术具有前瞻性通过对电厂热动系统的不断探索,当下的节能技术具有一定可操作性,直接将新型的节能设备通过相关的技术安置在热动系统中即可达到节能减排的目的。
相关的调查显示,现阶段由于我国对电厂热动系统节能优化工作缺乏足够的重视,以致我国在电厂热动系统方面的节能工作未能全面展开,我国电厂热动节能优化的理论知识及优化工具仍不完善,以致出现热动系统结构与热能发电机连接方式不能完全匹配的现象,电厂相关工作人员自身专业技能有限,在热动系统的运行操作方面存在不规范性,热动系统在运作过程中难以达到预定的经济性要求与标准,由此可见,电厂热动节能优化技术在我国节能减排的战略部署中具有充分的必要性。
2 发电厂热动系统节能优化与减排的价值初探
2.1节约发电运营成本
随着经济的飞速发展,物价暴涨。其中为发电厂所用的煤、天然气等能源的价格也是日益飘升,使得运营成本也在不断增加。由此可见,热动系统的节能优化不仅可以降低能耗还可以大大的节约运营成本。
2.2促进技术层面创新
在发电厂的节能优化过程中,设备的更新、系统的不断完善都需要技术层面的创新。科技的不断涌入,再以经济带动科技,达到社会经济发展和科技发展的共赢。
2.3充分缓解环境压力
发电厂热动系统是一个高能耗、高排放、高污染的热动系统,实际运行过程中会产生多项污染,加剧空气污染危机,甚至酿成严重的环境问题。通过对热动系统进行节能化改造,为其提供一个安全、环保、生态的运行环境,利用先进的节能化技术达到对该系统的节能化改造,才能在一定程度上提高系统运行效率,减少不良污染的排放,从而营造出一个安全、环保的环境,实现热动系统的低碳、节能运行,充分缓解我国的环境压力。
3 发电厂热动系统节能优化与减排的具体措施探析
3.1加快机组运行模式的节能化改造
为了达到系统节能优化的目标,就必须先对机组的运行模式实施节能化改造,调整传统的系统运行方式,尝试采用多元化的运行方式,例如:将一年分成若干个阶段,年初若干月选择单阀运行模式,随之的若干月则可以尝试顺序阀运行模式,同时,积极调试机组,使其逐渐走向最为合理、最为合适的运行状态,提高系统运行效率,时刻观察并深入分析机组运行中的参数变化,并对各个参数状态下的相关设计数值进行动态调整,以此来优化机组运行模式,使其逐渐走向最佳运行状态,提高机组安全运行系数。同时,要重点密切关注机组真空系统,特别是汽轮凝结器的真空大小,通常会从整体上影响机组的运行状态,相关的技术改造人员需要动态观察、时刻检查相关设备的真空度,并对真空度做出科学调节,确保其达到最佳状态。
3.2强化蒸汽热力的合理运用
在发电厂生产计划实施的过程中,蒸汽热力的合理运用有利于保持系统运行高效性,避免过多的凝结水被浪费。因此,为了达到发电厂热能动力系统优化及节能改造的实际要求,需要对其中的蒸汽系统 进行必要的改造。具体表现在:其一,利用蒸汽余热的作用提高低压蒸汽利用效率,减少蒸汽热量损失,实现系统节能改造目标;其二加强背压回收方式使用,利用气动凝结水加压泵的作用,实现凝结水的加压输;其三,注重加压回收方式使用。这种方式主要是通过输水阀的作用输送凝结水,有利于实现二次水蒸气的回收再利用,减少废气废水排放量的同时实现了系统节能减排.
3.3加大锅炉排污系统的利用力度
锅炉排污水是支持热动系统节能优化的必要条件,实际发电操作中难免涉及到一定的污染物排除工作,在这期间势必会出现一定的水体浪费,同时伴随着一定的能耗,要想达到节能减排的目标就应该充分利用其中的能源、资源。例如:充分利用水资源、加大能源利用效率,控制对这些非可再生能源的浪费从而达到节能降耗的效果。对此可以选择采用连续排污扩容设备,积极回收污染物排除中所损耗的能量将冷却器安装在排污系统的末尾处,从而达到对系统中热量的高效率回收,而且也能达到有效冷却污水的目标,也为深层次的水资源良性循环创造有利条件,锅炉排污系统的利用可以充分提高热量的使用效率,推动水资源的良性循环,控制水体污染。
3.4积极引进热能动力联产技术
新时期,发电厂为了实现可持续发展,采取了诸多的节能措施,但成效甚微,造成此情况的原因主要为发电厂仅对单独的装置设备进行节能改造或者优化,而未能关注整个系统的联合改造与优化。而热能动力联产技术最为明显的特点便是整体性与系统化,常见的技术有蒸汽动力联产、燃气轮机联产等,前者主要是由燃气轮机锅炉系统与锅炉汽轮机高压系统构成的,此时的联产利于系统优化,特别是对高能耗企业而言,是降低能源消耗的重要手段后者主要是对热能动力系统进行优化,保证了较低温度热流的有效加热。
3.5利用蒸汽能量的高低转换实现节能减排
在电厂正常运作的工程中,由于热动系统的高效运作会产生较多高温的蒸汽产物,电厂工作人员在将供热蒸汽输送到人们生产生活中之前,会对蒸汽进行喷水降温的操作手段,降低蒸汽能量,进而降低蒸汽温度,在降低高温蒸汽能量的过程中伴随着蒸汽能量资源的大量浪费与损耗。为有效避免能源浪费现象的发生,现阶段的电厂工作人员会采取一系列的处理方式将热量流失降到最小程度。电厂工作人员会将高温蒸汽输送到指定的特殊装置中,利用蒸汽的能量带动汽轮机的运行,运用此种方法将具有较高能量的高温真气逐步转化为低能量蒸汽,最后再将低能量的蒸汽输送到各用户住宅,有效利用蒸汽能量的高低转换,大幅降低能源的浪费。
结语
综上,发电厂的能耗问题一直是制约其经济效益提高的关键所在而热动系统优势发电厂能耗的重点对象,在节能减排的时代背景下发电厂热动系统的节能优化与减排是势在必行。具体来说,要加快机组运行模式的节能化改造、强化蒸汽热力的合理运用、加大锅炉排污系统的利用力度、积极引进热能动力联产技术、利用蒸汽能量的高低转换实现节能减排,进而达到节约发电运营成本、促进技术层面创新、充分缓解环境压力的可持续发展目标。
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责任编辑:任我行
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