热电厂热能动力工程的性能合理运用分析

热电厂热能动力工程的性能合理运用分析

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摘要:进入21世纪以来,在社会经济稳健发展的背景下,我国热电能源事业也得到了快速的发展。对于热电厂来说,保证热能动力工程性能的合理运用非常关键。本文在分析热电厂热能动力工程运行期间需注意的问题的基础上,进一步对热电厂热能动力工程的性能合理运用进行分析,希望以此为热电厂热能动力工程工作效能的提升提供一些具有价值的参考凭据。

关键词:热电厂;热能动力工程;性能

近年来,随着城市进程速度的加快,我国能源却呈现了日益短缺的局面。为此,热电厂在其中便起到了至关重要的作用。因为热电厂既能够实现供电,又能够实现供热,从而为解决能源短缺问题起到帮助作用。但是从实际工作来看,热电厂热能动力工程运行期间尚且存在一些问题,比如:损耗湿气问题、各级工况变化问题等[1]。从热电厂效能的提升角度考虑,本文对“热电厂热能动力工程的性能合理运用”进行分析意义重大。

1.热电厂热能动力工程运行期间需注意的问题分析

从实际工作角度来看,热电厂热能动力工程运行期间,仍旧存在一些问题。如果问题未能得到有效解决,那么热能动力工程性能的合理运行将受到很大程度的影响。总结起来,主要问题如下:

1.1损耗湿气问题

热电厂热能动力工程运行期间,损耗湿气问题较为常见。导致损耗湿气的主要原因包括:(1)气体处于湿润的状态下会膨胀,进而在受到外在因素影响下气温下降,使气体液化变成水使动能损耗降低,进一步使其做功的能力弱化。(2)因液态水流速较小,特别是在低于气流速度的情况下,使动能受到损耗。(3)因液态水自身特点,会使其沾至管壁上面,这样不但会使水受到损耗,还会出现无法做功的情况,进而使叶轮做功能力下降。(4)当水蒸气遭遇冷空气的条件下,会使气量降低,而且还可能使叶轮边沿受到损害。显然,要想使热电厂热能动力工程运行期间存在的问题得到有效解决,便需要采取有效措施[2]。一方面,注意热能再利用,并加装减湿互环节;在选取喷灌过程中,确保其具备收集液态水的功能。另一方面,加强各个部件的润滑效果,使机械做功能力增强,进而使机械能损耗得到有效降低。

1.2各级工况变化问题

在热电厂热能动力工程运行期间,各级工况变化问题较为突出。因此,在各级变工况在变化期间,需充分注重临界点的计算,并需以实际情况为依据,对不同临界值影响下发生的变工况变化实际情况加以掌控。倘若变工况的变化在临界值范围当中,那么其变化趋势需采取正比例计算方式;倘若变工况变化超出设定的临界值,那么其变化便不可根据正比例计算方式加以计算。

1.3沿轴方向推力问题

在热电厂热能动力工程运行期间,主要存在的沿轴方向推力问题包括:(1)在受到蒸汽液化影响下,会使沿轴方向的推力加大;(2)液态水与叶轮产生碰撞时,会有相应的助力产生,进而使沿轴方向的推力增加;(3)在负载不断增加的条件下,推力会逐步增加;同时,当负载被甩,便会使沿轴方向的推力增强;(4)在时间不断发生推移的情况下,会导致叶片老化,进而使沿轴方向的推力加大[3]。

2.热电厂热能动力工程的性能合理运用分析

在上述分析过程中,认识到热电厂热能动力工程在运行期间潜在一些问题,如果问题未能得到有效解决,将影响热电厂热能动力工程的性能的合理运用。因此,有必要采取有效措施,增强热电厂热能动力工程的性能的合理运用。有关热电厂热能动力工程的性能合理运用内容如下:

2.1有关湿汽损失控制的合理运用

在上述分析过程中,对湿汽损失有了一定认识,也提到了相应的解决办法。但是,要想使湿气损失控制得到合理运用,还有必要给予相应的策略。一方面,注重合理的去湿设施的安装,并对中间再热循环进行合理应用。另一方面,使机组的抗腐蚀效果提高,对于推力轴承与支持轴承间的摩擦需尽可能地克服。此外,还有必要对调速器与主油泵加以启动。总之,需合理控制湿汽损失控制的运用,这样才能够使热电厂热能动力工程的性能得到合理运用。

2.2有关工况变动的合理运用

对于并网运行机组来说,在遭遇到电网频率变动的情况下,外界负荷会产生改变,进而以自动的方式以自身存在的差异性作出相应的增负荷或减负荷作用,进而将其使用到电网周波的维持当中,此过程即通常称为“调频”。由于工况变动存在频率调速快的特点,但调整存在有限的缺陷,因此会使调度的控制难度加大[4]。为了使其频率得到有效控制,可使用二次调频措施。从现状来看,主要的二次调频方式有两类:其一,手动调频;其二,自动调频。当中,自动调频优势更为明确,可作为首选。但对于热电厂来说,可以以自身的具体情况为依据,进而选取适应的调配方式,以此使自身的运行水平得到有效提升。

2.3有关重热现象的性能合理运用

重热现象,指的是汽轮机下一次损耗热能可在下一道运行当中应用。而对于其中的重热系数来说,指的是基于每一次运行期间均会有焓产生,然后经累加在运行中产生焓降,最终通过计算得出焓降的结果。一般情况下,每级热能的利用率均会比单级利用率高,但从发展来看需要明确节能降耗的目标。从现状来看,我国重热系数通常控制在4%-8%之间。宗旨,对热能进行重复利用,能够使能量的利用效率得到有效提升,进而使能量损耗得到有效降低。

2.4有关调压调节的性能合理运用

在热能机组当中,调压调节非常重要的一部分,它的主要功能是使机组对符合的适应性增加,并确保自身运行的可靠性,进而使机组的经济效益得到有效提升,最终为动力工程的正常、可靠运行提供有利条件。然而,基于实际工作过程中,调压调节具备一定局限性,例如:基于高负荷条件下,其经济性并不能有效展现出来。倘若大机组进行了蒸汽做功,那么便会有相应的损耗产生,这主要是由于机械能在其中发生了转化;与此同时,此过程还会有鼓风损失产生。为了是机组整体损失得到有效减少,可利用先进的科学技术,并选用配套的设备,使能量损失得到有效控制,进而使热电厂热能与动力工程的运用效率得到有效提升。

除此之外,由于节流调节不存在相对于的调节级,只需一级便能够使进气得到有效完成,当出现工况改变的情况下,每一级的温度便会下降,最终造成节流损失现象的出现[5]。对此,有必要认真计算焓降值和压差值,进而对每一个零部件的受力情况加以掌握,并加强对汽轮机的监视,以此使节流调节的利用效率得到有效提高

3.结语

通过本文的探究,认识到热电厂热能动力工程在运用过程中存在一些较为明显的问题,包括:损耗湿气问题、各级间变工况问题以及沿轴方向推力增加问题等。为了使问题得到有效解决,有必要注重热电厂热能动力工程的性能合理运用,即:确保工况变动的合理运用、确保工况变动的合理运用、确保关重热现象的性能合理运用、确保调压调节的性能合理运用等。相信从以上方面加以完善,热电厂热能动力工程的性能合理运用将能够得到有效实现,进一步为热电厂整体经济效益及社会效益的提升奠定坚实的基础。

参考文献

[1]宋致伟.热电厂中热能与动力工程的应用分析[J].中国高新技术企业,2014,03:137-138.

[2]高新勇,孙士恩,何晓红,郑立军.基于热力学第二定律的热电厂低真空供热能耗分析[J].热能动力工程,2016,06:59-65.

[3]杨平.热能与动力工程在热电厂的运用分析[J].山东工业技术,2015,02:234.

[4]刘兆明.刍议热能与动力工程在锅炉中应用问题的创新[J].科技创新导报,2015,30:79-80.

[5]吴桦.热电厂提升热能与动力工程操作技能的方式分析[J].科技经济市场,2016,01:23.

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