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摘要:热能动力联产系统在现代社会的发展中具有较为广阔的应用前景,主要是当今社会的环境问题日益严重,需要积极加强节能环保工作,提升能源的利用效率,产生较大的经济效益和社会效益。热能动力联产系统在实际使用的过程中,还需要积极采用有效的技术手段,对系统进行全面有效的节能优化,提升该项系统的实际使用效果。通过优化热能动力联产系统,能够有效提升能源的利用效率,有效保护生态环境。本文主要是从热能动力联产系统开展节能优化工作的重要性入手,针对热能动力联产系统进行节能优化的良好设计手段进行全面细致的分析和研究。
关键词:热能动力;联产系统;节能优化;研究;方式
1.前言
国民经济的全面健康增长,环境污染问题的日益恶化,需要积极开展环境保护工作,积极使用清洁能源,提升节能环保效果。热能动力联产系统,在当前社会生产中占据重要地位,能起到良好的动力作用,它主要是将一些不能够进行再生的矿物质能源所产生的热能有效转化为机械能,通常情况下,在机械能转化过程中所产生的部分热能被浪费之后,将会降低能源的利用效率,不能够有效实现节能环保的重要目的。因而针对热能动力联产系统进行全面有效的节能优化,很有必要性。通过对热能动力联产系统进行节能优化,能够有效提升热能动力联产系统的运行效果,提升其节能效率,提升能源的利用效率,为社会生产提供良好的前提条件。
2.热能动力联产系统开展节能优化工作的重要性
现代我国工业生产过程中,对于热能动力联产系统的应用十分广泛,但是通常情况下在使用该项系统进行能源转化的时候,总会出现一些热能流失的情况,大量消耗了能源的损失和消耗。对热能动力联产系统进行全面有效的节能和优化,能够具有较为明显的优势作用,主要体现在以下几个方面:第一,热能动力联产系统能够有效提升系统的总体运行价值。通过节能优化热能动力联产系统,能够在很大程度上降低不必要损耗的使用情况,使用一些技术手段能够对能量的转换效率进行有效增加,提升热能动力联产系统的总体优化水平,使其为工业生产发挥积极的作用和价值。第二,能够有效提升工业企业的综合效益。针对热能动力联产系统进行节能优化,能够有效减少能量损失情况,有效降低企业的生产成本,提升企业的生产效率,同时还能够起到保护环境的良好目的,这对于有效提升工业企业自身的经济效益和社会效益具有良好效果。第三,对于能源消耗情况进行有效控制。能源的消耗在工业生产中较为常见,需要对其进行良好控制,才能够促进可持续发展工作的顺利进行。通过对热能动力联产系统进行节能优化,能够起到良好效果。
3.热能动力联产系统进行节能优化的良好设计手段
3.1锅炉排烟余热回收再利用技术
能源消耗情况的日益严重,能源使用情况越来越紧张,使用锅炉排烟余热回收再利用技术,能够有效降低能源的消耗,是热能动力联产系统节能优化的良好手段。通常情况下,工业生产过程中,锅炉在排烟的时候将会达到二百多摄氏度的高温,高温的排烟情况将会浪费较大的热量,对这部分热量进行充分利用,能有效节约能源。使用一些特制的节能器,有效应用锅炉排烟的余热,使其有效发挥热动循环的应用效果。锅炉排烟余热回收再利用技术在实际使用的过程中,主要有两种方式:第一,使用预热工件。这种工件需要使用到较大的体积来进行热交换工作,因而容易受到现场作业场地的限制。第二,预热空气助燃。这种方法具有良好的实施效果,主要是将其配置在加热炉之上,这样能够起到良好的燃烧效果,具有较为明显的节能效果。同时使用烟气余热冷凝回收装置也能够对烟气热量进行充分使用,该装置主要是能够将烟气的温度进行有效降低,从而将其中的水蒸气进行有效的冷[2]。
3.2锅炉排污水余热回收利用技术
污水排放通常情况下主要是分为两种,分别是定期排污形式和连续排污形式。我国现代企业中使用的大多是单级排污系统,该系统能在定期排污的情况下将扩容进行降压处理,进而开展直接性的排水工作,而在使用连续排污形式的时候需要进过排污容器的扩容之后,回收少量的二次蒸汽,再进行污水的排放,由此看来,这两种模式都存在着大量的热量损失,其中所需要进行排放的这部分热水是能够被充分应用的,在企业锅炉房的后面设置锅炉排污废热废水回收器,这样能够对污水中的部分热量计进行有效的吸收,同时再设置一个排污冷却器的话,还能够有效利用扩容之后的水,这对于有效提升锅炉能量的利用效率具有良好效果。
3.3蒸汽凝结水回收系统改造技术
蒸汽凝结水回收系统改造技术是热能动力联产系统节能优化的重要内容,能够起到良好的节能效果。在使用蒸汽凝结水回收系统改造技术的时候,主要是将蒸汽凝结水的余热代替低压蒸汽,这样能够将低压蒸汽能量的消耗情况进行有效降低,对于凝结水余热的能量进行充分的应用,这对于节能工作具有良好的效果。在对凝结水进行回收的时候,积极使用到凝结水管网整体的优化设计,能够起到较好的作用。通过对凝结水进行加压输送,不仅能够保证换热器的正常工作状态,同时还能够有效促进凝结水管网运行的高效性。在对凝结水进行回收的时候,主要是使用被压回水和加压回水两种方式,前者主要是将疏水阀的背压作为重要动力,从而将蒸汽和凝结水进行有效输送,而后者主要是使用气动凝结水加压泵输送凝结水,这其中需要对凝结水进行加压处理。加压回水系统能够促进蒸汽凝结水回收系统运行的更加稳定和安全,同时还能够具有良好的防爆性能,需要开展的维护工作量也较小。
3.4化学补充水系统的节能技术
很多工业企业在开展工业生产工作的过程中,需要使用到较多的化学元素和机械设备,在化学补充水进入到热动系统的过程中,需要使用到凝汽器和除氧器。化学补充水系统的节能技术主要是针对机械设备的实际使用效果进行不断提升,主要表现在提升汽轮机的真空效果,不断增强回热的经济性。化学补充水系统的节能技术在热能动力联产系统中具有较好的使用效果,将能源的消耗情况进行有效控制,有效减少了热量的浪费情况。
结语
热能动力联产系统进行节能优化的良好设计手段主要包含了锅炉排烟余热回收再利用技术、锅炉排污水余热回收利用技术、蒸汽凝结水回收系统改造技术以及化学补充水系统的节能技术。市场经济体制的逐渐发展和完善,工业体系建立更加全面,使得热能动力联产系统自身产生的经济效益更加明显。针对热能动力联产系统的节能优化,仅仅需要有效诊断出系统的总体运行情况,积极改进和使用新型技术,能够不断提升热能动力联产系统的运行效率,有效降低企业自身的生产经营成本,同时还能有效提升节能效果。
参考文献:
[1]董文静,曹艳峰,康书硕,等.冷热电联产系统建筑应用节能特性分析[C]//中国建筑学会建筑热能动力分会理事会第一次全会.2011.
[2]陈希章,吴晓峰,龚华俊,等.煤化工热能动力多联产系统的评价方法探讨[J].化学工业,2013,31(4):1-9.