摘要:自第二次工业革命以来,发达国家逐渐实现了工业化生产目标,其中,具有绿色、高效、清洁特性的电力资源一跃而起并成为了工业化生产的主要动力资源。近年来,随着市场经济体制的全面深化改革,在我国社会生产力得到了进一步发展的同时,机械化、自动化、智能化生产水平也得到了不断提升。但是,也引发了自然资源消耗加剧问题的出现,且愈演愈烈。为了有效地改善国内资源短缺的现状,我国以现有能源研发体系为基础,逐渐加强了新能源的研发力度。基于此,本文对电厂热能及动力工程中的主要问题进行了全方位的研究和分析,以期为相关课题的研究提供一定的参考。
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目前,国内电力资源生产方式较多,但是其生产质量和效率仍旧受到设备及客观条件的影响,因此,我国大部分电厂选择利用热能作为主要生产资源,在热电动力装置的作用下,实现能量形式的转换[1-3]。为进一步有效地提高电厂热能及动力工程的实际应用效率,人们需要对其存在的问题进行研究,有针对性地提出相关解决措施,优化国内电厂生产结构,减少能源消耗,最大程度地提高能源利用效率,从而真正实现节能降耗的建设目标。
1、加强电厂热能及动力工程中主要问题研究的意义
现阶段,能源问题是制约我国经济发展的突出问题。为进一步提高我国工业生产质量和效率,实现节能降耗的建设目标,人们需要从多个方面提高各项生产行业的资源利用率。对电厂来说,在进行电力资源实际生产过程中,合理地运用热能和动力工程能够最大程度地改善国内电力资源生产现状,提高生产质量和效率。
2、电厂热能及动力工程中的主要问题研究
2.1 重热现象
在正常运行过程中,多级汽轮机会将上一级产生的热力损失转换成一种能够被蒸热系统再次利用的能量,以供给下一级,最大程度地提高汽轮机的汽焓值。重热现象具体指的是当前级别的热能遭受损失后,下级将损失的热能进行有效使用,从而有效地提升下级的理想焓值,这时汽轮机的汽焓值要明显低于上一级别。在多级汽轮机运行过程中,重热现象出现的频率较高,因为锅炉运行状态不是很稳定,导致汽轮机的各项指标参数也不稳定,汽轮机运行功率同样处于极不稳定的状态,其损失的热量无法完全被回收[4,5]。为进一步有效地解决该问题,电厂可根据实际发展情况及市场需求,有效确定重热系数,在不影响各个系统实际生产效率的情况下,尽可能地将热能和动能的潜力挖掘出来。
2.2 节流调节问题
事实上,在电力生产过程中,为实现蒸汽机功率的全面控制,电厂会使用节流调节的方式来进行系统操作。在日常生产和经营过程中,如果电厂出现突发情况,便会造成大量能源被消耗,为企业带来经济损失。因此,为有效地提高能源利用效率,人们需要针对该问题进行系统研究。在实际生产过程中,为达到全周进汽的效果,电厂只需要将其调至第一级,当实际工况出现明显变化后,各级温度不会发生较为明显的变化,对于负荷的适应性也表现较好。因此,在进行节流调节时,为最大程度地提高热能与动力工程的实际应用效果,电厂可根据实际生产需要有针对性地选择合适的机组,如容量较小的发电机组和基本负荷相对偏大的机组[6,7]。
2.3 湿气损失问题
湿气损失也是电厂热能及动力工程建设过程中所遇到的问题之一,是一种极为常见且难以克服的现象。为有效地提高热能与动力工程的应用价值,人们需要系统地研究其存在的问题。造成湿气损失的原因主要有二。首先,在锅炉机组实际生产运行过程中,湿蒸汽会产生凝结现象,从而失去原有热能,无法正常做功,导致能量损失;其次,水珠流动速度比蒸汽流动速度慢,两者存在不容忽视的速度差,当水珠速度小于气流速度时,水珠就会直接影响气流速度,原本应该转换的动能减少,从而造成能量损耗。在对湿气损失产生原因进行总结后,人们需要采取相应的措施,将损失降到最低。
2.4 调压问题
电厂要以发电机组原有运行条件为基础,加强调压问题研究,以提高系统的稳定性,保证运行效率,最大程度地提高机组的经济性。事实上,在对高负荷区域进行调节时,其经济性较弱,因此该调压方式更加适用于大型发电机组。为有效地解决热能与动力工程所存在的问题,提高能源利用率,电厂需要就调压问题进行系统的研究和分析,根据自身实际发展情况,有针对性地引进和应用先进的生产技术,全面发挥热能与动力工程的实际应用价值。
3、结语
当前,我国市场经济体制处于全面深化改革的状态,经济发展迅速,社会生产日趋机械化、自动化、智能化,但是能源消耗加剧。为适应时代发展潮流,有效地提高企业的核心竞争力和经济效益,本文就电厂热能及动力工程中的主要问题展开系统研究。首先,强调了加强电厂热能及动力工程中主要问题研究的意义,紧接着结合实际情况从多个方面分析了存在的问题,如重热现象、节流调节问题、湿气损失问题等,希望能够有效地解决电厂热能与动力工程存在的问题,提高电厂的生产效率和经济效益。
参考文献:
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