2017届毕业论文毕业设计火力发电系统的节能减排改造方案设计
火力发电厂“节能减排”技术
火力发电厂“节能减排”技术摘要:我国电力供应主要是以火力发电为主,火力发电项目运营和新建必须符合国家“节能减排”的政策,才允许长期运营和新建,火力发电行业如何做好“节能减排”是每个企业面临重要课题。
采用低温省煤器是火力发电厂“节能减排”的一项先进技术,本文简要叙述了低温省煤器的特点及不同的运用方式,通过调研安装了低温省煤器的电厂,分析其运行经济情况,具有很好的发展前景和应用推广价值。
关键词:低温省煤器;火力发电厂;运用1 引言火力发电厂就热力系统而言,可以采用以下三种方法提高全厂热效率。
一是提高蒸汽参数;二是降低汽轮机的排汽参数;三是减少锅炉烟气的排放热损失。
通常情况下,火力发电厂的锅炉排烟温度都比较高,大致在一百四十到一百五十度之间,如果这部分热量利用得当的话将会为火力发电厂节省大量燃料,从而既降低了燃料的成本费用,也间接地保护了生态环境。
低温省煤器的主要作用就是降低电厂锅炉排烟温度的热损失,加热凝结水提升电厂的经济效益,同时能有效的提高电厂除尘效率。
2 低温省煤器的主要发展背景和原理火力发电厂的主要能量来源是燃料燃烧所释放出的热能,将这部分热能转化为日常需要的用电。
就我国的目前情况而言,绝大多数的火力发电厂在选择燃料时都会选用煤炭、天然气以及石油等能源,这些燃料具备一个共同的特点,那就是其中都蕴含一定的硫元素。
在火力发电厂的发电过程中,硫经过燃烧阶段将会变成新的物质氧化硫气体,主要存在于燃烧后的气体中,使锅炉烟气的露点温度高达九十到一百一十度。
在这种状态下,烟气中的水蒸气将会凝结成水滴同氧化硫之间发生反应生成硫酸。
硫酸具有强烈的腐蚀性,极有可能腐蚀到钢材设备,对设备造成巨大的损害。
另外,烟气中往往还会蕴含一定的水汽,在凝结后会使受热面管子变得潮湿,进而加剧粉尘在受热面上的沉积和堵塞。
为此,火力发电厂必须将排烟的温度设定在一百四十度到一百五十度之间。
具体来说,就是通过减少火力发电厂锅炉排烟热量的损失,对其加以更加充分的利用来创造更大的价值。
火力发电节能措施方案范文
火力发电节能措施方案范文引言火力发电是目前全球主要的电力供应方式之一,它在带动经济发展,满足人们生活所需方面发挥着重要作用。
然而,火力发电过程中产生的能源浪费和环境污染问题也日益突出。
因此,提高火力发电的能源利用效率、降低能源浪费,实施节能措施势在必行。
本文将探讨一些可行的火力发电节能措施方案。
1. 提高燃煤锅炉效率燃煤锅炉是火力发电厂主要的能源转化设备,其效率直接影响到整个发电系统的能源利用效率。
目前,一些火力发电厂在锅炉燃烧过程中存在煤粉燃烧不完全、烟气过热等问题,导致能源的浪费。
因此,应采取以下措施提高燃煤锅炉效率:- 优化锅炉燃烧控制系统,实现自动调节,保证燃烧效率稳定;- 加强燃煤锅炉清洁燃烧技术研究,提高燃烧效率,减少烟气中的二氧化碳和氮氧化物排放;- 定期进行燃煤锅炉清洗和维护,防止燃烧器堵塞和规避维修对锅炉效率的影响。
2. 提高汽轮机效率汽轮机是火力发电厂中的核心设备之一,其转换热能为电能的效率直接影响到整个发电系统的能源利用效率。
为提高汽轮机效率,可采取以下措施:- 选用效率更高的汽轮机和发电机组;- 引入新型的低能耗材料和润滑油,减少能源的损耗;- 定期进行汽轮机线路的清理和维护,避免因积灰和结垢导致能源浪费。
3. 高效余热利用系统火力发电厂在发电过程中会产生大量的余热,若不采取措施进行利用将造成能源的浪费。
为此,可以建立高效的余热利用系统,将余热用于供热、供蒸汽或发电。
具体措施包括:- 安装余热回收器,在烟囱和烟气管道上进行“换热”来回收烟气中的余热;- 建立供热管网,将余热用于居民区或工业区的供暖;- 利用余热蒸汽驱动小型发电机组,实现多能互补。
4. 提高设备能效提高火力发电设备的能效是改善整个发电系统能源利用效率的重要手段之一。
为此,可以采取以下措施:- 定期进行设备的检测和维护,及时排除设备故障,减少能源的损耗;- 使用高效的设备,如高效零损耗变压器、高效节能照明设备等;- 使用传感器和智能控制系统来实时监测和调节设备的运行,提高设备的能效。
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施随着工业化进程的加快,火力发电厂成为我国能源生产的主要力量之一。
火力发电厂的高能耗、高排放成为了当前能源生产面临的一大难题。
为了提高火力发电厂的能源利用效率,降低能耗和减少环境污染,必须采取有效的对策和措施。
一、提高发电效率火力发电厂提高发电效率是降低能耗的关键。
可以通过以下措施来提高发电效率:1. 采用高效的燃料,如采用低灰分、低硫分、低灰化渣、高低位热值等的燃煤;2. 提高锅炉热效率,尽量减少热损失;3. 采用先进的蒸汽轮机、发电机和控制系统,提高发电设备的效率。
二、优化供排水系统供排水系统在火力发电厂中占据着重要的地位,对其进行优化可以有效降低能耗、提高效率。
可以通过以下措施来优化供排水系统:1. 采用高效的循环水系统,减少水的损耗;2. 优化锅炉给水系统,减少热损失;3. 合理设计和优化废水处理系统,提高废水资源的回收利用。
三、推广节能设备在火力发电厂中,推广先进的节能设备是降低能耗的重要途径。
可以通过以下措施来推广节能设备:1. 推广高效的燃烧设备和燃烧调节系统,提高燃烧效率;2. 推广余热利用设备,如余热锅炉、余热发电等,充分利用烟气中的废热;3. 推广高效的除尘、脱硫、脱硝等设备,减少环境污染同时提高能源利用效率。
四、加强能源管理1. 建立科学合理的能源消耗监测系统,对能源消耗进行实时监测;2. 制定详细的能源管理指标和目标,对各项能源消耗进行合理分配和控制;3. 加强能源管理人员的培训和技能提升,提高能源管理水平和技术水平。
五、发展清洁能源1. 加快发展风能、光能、水能等清洁能源,逐步替代传统的火力发电;2. 推广分布式能源系统,充分利用新能源资源;3. 积极开展能源混合利用,提高能源利用效率。
火力发电厂的节能降耗工作需要综合考虑技术、管理、政策等多方面因素,而且需要深入研究,找出最适合的措施和对策。
希望我国的火力发电厂能够不断完善技术,加强管理,制定更加严格的政策和标准,为我国的能源生产做出更大的贡献。
火力发电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造方案(四)
火力发电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造方案一、实施背景随着全球气候变化和环境污染问题的日益突出,火力发电机组作为传统能源的主要代表,其高耗能、高排放的特点成为制约其可持续发展的瓶颈。
为了应对能源消耗和环境污染的双重挑战,火力发电机组需要进行节能降碳改造、供热改造和灵活性改造。
二、工作原理1. 火力发电机组节能降碳改造:通过优化燃烧系统、提高发电效率、减少烟气排放等手段,实现火力发电机组的节能降碳。
具体包括优化燃烧系统的燃烧过程,提高燃烧效率;采用先进的燃气轮机技术,提高发电效率;安装烟气脱硝装置,减少氮氧化物排放。
2. 火力发电机组供热改造:利用火力发电机组余热,实现供热系统的改造。
通过安装余热回收装置,将发电过程中产生的余热转化为热能,用于供热系统,提高能源利用效率。
3. 火力发电机组灵活性改造:通过提高火力发电机组的灵活性,实现电力系统的可调度性和可响应性。
具体包括增加机组启停次数的灵活性,提高机组的负荷调节能力,以及提高机组的启动时间和停机时间的灵活性。
三、实施计划步骤1. 节能降碳改造:首先进行火力发电机组的能耗分析,确定节能降碳的重点和方向;然后进行燃烧系统的优化改造,包括燃烧器的优化设计、燃烧过程的控制和优化;最后安装烟气脱硝装置,减少氮氧化物的排放。
2. 供热改造:对火力发电机组进行余热利用的可行性分析,确定余热回收装置的类型和参数;然后进行余热回收装置的设计和安装,包括余热回收器、余热锅炉等设备的选择和布置;最后进行供热系统的改造,包括管道的布置和热能的分配。
3. 灵活性改造:首先进行火力发电机组的灵活性评估,确定改造的重点和方向;然后进行机组负荷调节能力的提升,包括燃烧系统的调节、汽轮机的调节等;最后进行机组启停时间的灵活化改造,包括燃烧系统和汽轮机的启停时间的优化。
四、适用范围火力发电机组节能降碳改造、供热改造和灵活性改造适用于各类火力发电机组,包括燃煤发电机组、燃气发电机组等。
火力发电站排放减排技术方案
火力发电站排放减排技术方案随着全球工业化的发展和能源需求的不断增长,火力发电站作为主要能源供应方式之一,也面临着环境污染和排放问题。
为了减少火力发电站的排放对环境的不良影响,各国纷纷研发了各种技术方案来降低火力发电站的污染排放。
本文将介绍几种常见的火力发电站排放减排技术方案。
一、燃煤清洁燃烧技术燃煤清洁燃烧技术被广泛应用于火力发电站中,通过优化燃烧过程和燃烧设备设计,减少燃煤时产生的大气污染物的生成。
这种技术可以降低二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放。
具体实施方法包括燃烧温度控制、煤粉粒度调整、煤种选择和炉膛结构设计等。
通过清洁燃烧技术的应用,火力发电站的燃煤排放能够得到有效控制,减少对大气环境造成的污染。
二、烟气脱硫技术烟气脱硫技术是目前减少火力发电站二氧化硫排放的主要方法之一。
该技术通过吸收剂与烟气进行接触,将烟气中的二氧化硫转化为硫酸盐或元素硫,从而达到减排的目的。
常见的烟气脱硫方法包括湿法脱硫和半干法脱硫。
湿法脱硫主要通过石灰石乳化液吸收二氧化硫,半干法脱硫则利用活性炭吸附硫酸盐。
这些方法均可有效降低火力发电站的二氧化硫排放,提高环境保护水平。
三、烟气除尘技术烟气除尘技术是保障火力发电站颗粒物排放符合排放标准的关键技术。
该技术主要通过物理方法或电化学方法来去除烟气中的颗粒物。
常见的烟气除尘方法包括静电沉积法、布袋除尘法和湿法除尘法等。
静电沉积法通过静电吸附颗粒物,布袋除尘法则利用滤料捕集颗粒物,湿法除尘法则通过水膜冲刷颗粒物。
这些技术可以有效降低火力发电站的颗粒物排放,减少对大气环境的污染。
四、脱硝技术脱硝技术是减少火力发电站氮氧化物排放的重要手段。
该技术主要通过催化剂催化还原氮氧化物,将其转化为氮气和水。
常见的脱硝方法包括选择性催化还原法和氨水喷射法。
选择性催化还原法通过导入氨气和催化剂,使得氮氧化物发生反应并转化为无害物质。
氨水喷射法则是将氨水喷入烟气中,与氮氧化物进行反应。
这些方法可以有效降低火力发电站的氮氧化物排放,改善大气环境质量。
火力发电站节能减排方案
火力发电站节能减排方案在现代社会中,环境保护成为了全球关注的话题之一。
而作为国家能源供应的重要来源之一的火力发电站,其能源利用效率和环境排放成为了必须解决的问题。
为了应对气候变化和环境污染,我们需要制定一套科学有效的节能减排方案,以降低火力发电过程中的能源消耗和污染排放。
一、技术改进和升级为了提高火力发电的节能效率和降低排放的污染物,我们可以通过以下技术改进和升级来实施节能减排方案:1.先进燃烧技术:采用高效燃烧设备和燃烧调节技术,以提高燃烧效率和固体、液体及气体燃料的燃烧质量,减少燃料的使用量和污染物的排放。
2.余热利用技术:安装余热锅炉或烟气换热器,将火力发电过程中产生的余热转化为能源,用于供暖、生活热水等领域,提高能源利用效率。
3.烟气脱硫脱硝技术:采用烟气脱硫脱硝装置,降低氧化硫和氮氧化物等污染物的排放浓度,保护大气环境和人体健康。
4.固体废弃物处理技术:建立完善的废弃物处理系统,对火力发电过程中产生的灰渣、炉渣等固体废物进行综合处理和资源化利用,减少对环境的负面影响。
二、能源结构优化为了实现火力发电站的节能减排目标,还需要从能源结构的角度进行优化:1.增加清洁能源比例:逐步替代传统的高污染能源如煤炭,增加可再生能源如风能、太阳能、水能等在火力发电中的比例,减少对化石能源的依赖,降低环境排放。
2.推动能源多元化:发展燃气、核能和天然气等清洁能源,减少对有限资源的过度开采并降低对环境的影响。
3.提高能源利用效率:优化火力发电站的运行方式,提高供热供电过程中的能源利用效率,减少能源的浪费。
三、管理与监测实施火力发电站的节能减排方案离不开有效的管理与监测措施:1.建立监测系统:建立完善的环境监测系统,对火力发电站的污染物排放、能源消耗、废弃物处理等进行实时监测和数据收集,为科学制定和调整节能减排措施提供数据支持。
2.强化管理措施:加强对火力发电站的管理和监管,严格执行环境保护政策和法规,对不符合要求的火力发电站进行限产、关停等措施,推动整个行业向节能减排目标迈进。
火电厂电气节能降耗问题与技术方案
火电厂电气节能降耗问题与技术方案
火电厂的电气节能降耗问题是指在火电厂的发电过程中,电气设备的能耗较高,导致
能源的浪费和成本的增加的问题。
为了解决这个问题,可以采取以下的技术方案:
1. 提升发电效率:火电厂可以通过升级和优化发电设备,提高发电效率,减少电气
能耗。
安装高效的发电机和变压器,调整发电机的运行参数,提高能源的利用率。
2. 优化电气系统:优化电气系统的设计和运行方式,减少电能的损耗。
可以采用先
进的电气自动化技术,通过对电力系统的监控和控制,实现电能的高效利用。
可以对电气
设备进行定期的维护和检修,确保设备的正常运行,减少能耗。
3. 合理利用余热:火电厂在发电过程中会产生大量的余热,可以通过余热回收利用
技术将余热转化为电能或者热能,提高能源的利用效率。
安装余热发电装置、余热回收装
置等设备,将余热用于进一步的发电或供暖。
4. 推广智能电网技术:智能电网技术可以有效地优化电力系统的运行,提高能源的
利用效率。
可以借助智能电网技术,实现对发电设备的智能监控和节能控制,通过调整电
网的电力分配和负荷管理,实现电能的高效利用和消耗的降低。
5. 引进清洁能源替代发电方式:火电厂可以逐步引进清洁能源,如太阳能、风能等,替代部分火力发电,减少对化石燃料的依赖,降低电气能耗。
采用先进的清洁能源发电技术,提高清洁能源的利用效率。
通过以上的技术方案,火电厂可以有效地降低电气能耗,提高能源的利用效率,实现
节能降耗的目标。
这些技术方案也符合可持续发展和环保的要求,对于减少能源浪费和环
境污染具有积极的意义。
火力发电站节能改造方案
火力发电站节能改造方案随着社会的发展和环境保护意识的增强,节能减排已经成为当今世界各个领域的首要任务。
火力发电作为我国主要的能源资源之一,在国家能源结构中起着重要作用。
然而,传统的火力发电站由于其高耗能、高排放的特点,已经逐渐成为环境保护的难题。
因此,为了实现可持续发展,火力发电站节能改造势在必行。
为了减少火力发电站的能源消耗和排放量,首先应该从火力发电站的锅炉系统入手。
采用先进的燃烧技术和燃烧控制系统可以大幅度提高锅炉的燃烧效率,减少燃料的使用量。
例如,可以采用全燃烧、后燃烧和循环流化床等技术,提高燃烧效率,减少燃烧产生的废气和灰渣排放。
此外,应优化锅炉的结构设计,提高热交换效率,减少热能的损失。
其次,火力发电站可以通过改进蒸汽动力系统来实现节能减排的目标。
在蒸汽动力系统中,锅炉产生的高温高压蒸汽通过汽轮机转换为机械能,然后再经过发电机转换为电能。
为了提高系统的效率,可以采用高效的汽轮机和发电机,并且优化蒸汽循环系统,减少蒸汽的泄漏和压降。
此外,还可以利用余热回收技术,将锅炉排出的废热转化为电能或者热能,提高能源的利用率。
另外,火力发电站还可以通过改进辅助设备和系统来实现节能减排的目标。
例如,可以利用高效的除尘器和脱硫装置,减少烟尘和二氧化硫的排放。
同时,还可以采用先进的煤粉输送和燃烧控制系统,降低煤粉的损耗和污染物的排放。
此外,还可以建立完善的供热系统,将火力发电站产生的余热供应给周边的工业和民用领域,提高能源的利用效率。
除了以上的技术措施,还应加强火力发电站的管理和监测体系。
建立全面的数据监测系统,及时掌握火力发电站的运行状态和能耗情况,定期进行能效评估和改进。
同时,加强对操作人员的培训和管理,提高他们的专业水平和责任意识,确保火力发电站的高效运行。
综上所述,火力发电站节能改造方案包括锅炉系统改进、蒸汽动力系统改进、辅助设备和系统改进以及管理和监测体系的完善。
通过采取这些措施,可以提高火力发电站的能源利用率,减少资源的消耗,降低环境的污染,实现可持续发展。
火力发电节能减排方案
火力发电节能减排方案火力发电是一种重要的能源生产方式,然而其燃烧过程不可避免地会导致大量的二氧化碳排放,对环境产生负面影响。
为了减少二氧化碳的排放,保护环境,提高能源利用效率,我们可以采取以下的节能减排方案。
首先,我们可以通过技术手段来改进火力发电的效率。
现代火力发电厂通常采用燃煤、燃油或燃气等燃料,燃烧产生高温和高压蒸汽,驱动汽轮机发电。
在这个过程中,有相当一部分的热能会被浪费掉。
因此,我们可以引进先进的余热回收技术,将烟气中的余热回收利用,用于加热水蒸汽或其他需要热能的设备,可以显著提高火力发电厂的能源利用效率,减少燃料的消耗,也减少了二氧化碳的排放。
其次,我们可以加强火力发电厂的燃烧控制和燃烧优化。
燃烧过程中的不完全燃烧会产生一系列的有害气体,如氮氧化物和硫氧化物。
通过采用高效的燃烧技术和优化燃烧过程,可以有效降低有害气体的排放量。
此外,我们还可以使用低硫燃料或燃气替代高硫燃料,减少硫氧化物的排放。
通过这些措施,不仅可以减少二氧化碳的排放,还可以改善大气质量,保护人们的身体健康。
另外,推广清洁能源是减少火力发电二氧化碳排放的重要途径。
清洁能源包括核能、风能、水能和太阳能等,它们都是低碳、零排放的能源形式。
可以在火力发电厂建设时,引入清洁能源设备,如太阳能光伏板、风力发电机等,利用可再生能源进行发电,减少燃烧产生的二氧化碳排放。
此外,通过政府的支持和鼓励,可以促进清洁能源行业的发展和普及,提高清洁能源的利用率,减少对传统火力发电的依赖。
最后,我们还可以通过促进能源节约和建立能源管理制度来减少火力发电的二氧化碳排放。
能源节约是保证可持续能源发展的重要前提,通过加强对能源的节约利用,可以降低火力发电的用电成本,减少燃料的消耗,进而减少二氧化碳的排放。
建立和落实能源管理制度,对于监管能源的使用和消耗也十分重要,通过对企业的能源消耗进行监控和管理,可以发现能源浪费的问题,减少二氧化碳的排放。
总而言之,通过技术改进、燃烧优化、推广清洁能源、促进能源节约和建立能源管理制度等多种方案的综合应用,我们可以减少火力发电的二氧化碳排放,降低环境的污染,保护生态环境,实现可持续能源发展的目标。
大型火力发电厂热动系统的节能减排改进方法分析
大型火力发电厂热动系统的节能减排改进方法分析摘要:随着社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
火电厂热动体系是电力企业运行中耗能重要组成部分,其系统设备构造、工艺技术以及能源管控等存在着不足问题,造成能源浪费,导致发电成本不断增高。
电力生产企业应当结合自身实际情况针对热动系统的能源转化特点,采用先进科学的工艺技术,合理优化设备性能和运行方式,提升热动系统的生产效率和运行质量。
本文就大型火力发电厂热动系统的节能减排改进方法展开探讨。
关键词:火电厂;热动系统;节能减排引言火电厂作为传统高能耗企业中的代表,在电厂日常运行的过程中会产生大量能耗,对电厂经济与社会效益的提升构成了一定的阻碍。
通过采用节能减排措施,针对热动系统机组运行方式、运行参数与真空系统进行改造,并强化对余热、污水的循环利用,可以有效提高能源转换效率,实现节能减排目标。
1简述火电厂热动系统火电厂热动系统是电力企业的重要生产设备,其运行质量、生产效率关系到设备用电安全,关系到电厂生存发展和社会稳定供电。
火电厂热动体系是电力企业运行体系耗能关键环节,管控不好会增加能源消耗,不利于电厂可持续发展。
为了优化电厂生产质量,减少能源消耗,实现电厂环保节能生产,保证电厂生产效益。
建议电力生产企业以电力能源可持续发展为主,建立科学能源配置,制定可行的监督管理和处理措施,最终提升热动体系运行质量。
2电厂热动系统节能减排重要性分析经过对热动系统节能减排优化研究,制定有效热动系统节能方案,成为电厂重要研究内容。
基于热动系统节能有关设计分析,热动系统节能将多种节能方案作为目标,能够提高节能效果。
伴随着科学技术的进步,响应国家节能减排政策,传统的热动系统优化方案已经无法满足现代要求,对热动系统节能减排提出了更严格的要求。
热动系统节能,也是现阶段电厂工作的重要内容,是能源节约与充分使用的创新型趋势,以现代科学技术为标准,进而达到节能减排的作用目标,实现社会经济效益与电厂效益的双向提升。
浅析火力发电热力系统节能的改进措施
浅析火力发电热力系统节能的改进措施发表时间:2018-04-11T09:52:38.363Z 来源:《电力设备》2017年第32期作者:庄雪[导读] 摘要:电力生产作为推动当今经济发展的主力军,在生产生活中得到了广泛应用,当前我国电力主要通过火力发电实现。
( 江苏徐塘发电有限责任公司江苏徐州 221300) 摘要:电力生产作为推动当今经济发展的主力军,在生产生活中得到了广泛应用,当前我国电力主要通过火力发电实现。
火力发电需要用到煤炭等一次性能源,不仅消耗了大量有限资源,更对环境造成了严重污染。
因此我们在推进火力发电的同时更要注重其带来的危害,通过创新一系列节能技术以减少对资源的消耗、降低对环境的污染。
本文对火力发电实施节能技术的必要性和热力系统的经济指标进行分析,针对性地提出了一系列节能改进措施。
关键词:火力发电;热力系统;节能;改进措施目前我国电能的主要来源途径是通过火电厂燃烧煤炭,然后用其产生的蒸汽带动机器旋转从而进行发电。
这种发电方式会对资源和环境带来严重的破坏,因此要想实现可持续发展的战略目标,就必须对火力发电厂热力系统的节能措施进行分析,并将其应用在实际发电过程中。
一、对火力发电热力系统进行节能改革的必要性1.1能够实现发电厂的可持续发展一是在热力系统中应用有效节能技术能够降低在发电过程中对煤炭等有限资源的使用,通过各种优化和调整措施降低生产投入的各项使用和损耗;二是对热力系统的节能改进并不要求发电厂要大量改进和更换发电机器,而是在原有机器的基础上提高生产效率并降低发电所带来的负效应,这样一来就能有效减少发电厂的管理成本;三是能够降低对环境的污染,并减少对发电厂周围居民的干扰,从而实现发电厂和整个社会的可持续发展。
[3]1.2有效降低工作人员的工作量大部分火力发电厂在发展过程中过度追求直接经济效益,忽略了由节能改进和技术升级所带来的间接经济效益。
通过节能技术的创新可以使热力系统的设计更合理,能够有效减少原有系统中不规范操作所带来的能源消耗。
大型火力发电厂热动系统的节能减排改进方法分析
大型火力发电厂热动系统的节能减排改进方法分析摘要:近年来,国家增加了工业生产的环境保护要求。
火力发电厂的节能减排是必不可少的,它也是各大发电站的主要任务。
作为我国电力能会员重要的生产机构,电厂对我国民生建设、国民经济发展有重要的意义。
基于此,本文将结合系统运转中的日常能源消耗经验,以及现下火电厂对于热动系统所采取的一些措施进行深入的分析。
关键词:火电厂;热动系统;节能优化;策略解析火电厂作为传统高能耗企业中的代表,在电厂日常运行的过程中会产生大量能耗,对电厂经济与社会效益的提升构成了一定的阻碍作用。
通过采用节能减排措施针对热动系统机组运行方式、运行参数与真空系统进行改造,并强化对余热、污水的循环利用,可以有效提高能源转换效率,实现节能减排目标。
一、火电厂热动系统概述火电厂热动系统是支持电力生产企业正常运转的基础条件,无论是热动系统的运行效率还是生产质量,均能够直接影响到供电稳定性与用电安全性。
在电力企业的日常运作中,如果电厂热动系统在某一个运行环节中出现管控问题,轻则会增加能源消耗,为企业带来经济损失;重则会引发一系列的安全事故。
基于此,为了能够确保电厂可持续发展,一方面要从根本上减少不必要的能源消耗,尽快达到节能、环保的绿色生产标准,另一方面则要进一步优化能源配置,在原有的监督管理方案中发现问题,有针对性的制定处理措施,全面提升热动系统的运行效率。
二、热动系统节能减排措施的相关技术以及重要性分析节能减排工作早先就已经运用在了各大产业以及电厂的各类系统中。
电厂热动系统的节能减排是一个相对比较新的技术范围。
但是根据调查以及比较分析,从细节方面来看,热度系统的节能减排工作可操作性十分便利。
就是将已经投入使用的新型节能装置通过对应的技术安装在热动系统上,就能够很轻松便捷的跟随着热动系统进行工作。
从而进一步实现节能减排的更明显的效果。
但是据调查分析,还是有较大一部分的发电厂对于绿色节能减排方面的概念性的东西认知不够明确,没有将热度系统的节能减排放入一个亟待解决的课题。
火力发电站环保设施改造方案
火力发电站环保设施改造方案随着环境问题的日益严重,火力发电站作为一种主要的能源供应方式,面临着改善环境影响的迫切需求。
为解决这一问题,本文提出了火力发电站环保设施改造方案,旨在减少污染排放,保护生态环境,提高可持续发展性。
本方案建议从以下几个方面进行环保设施改造。
一、燃烧控制技术的升级与应用火力发电站的主要污染源为燃煤烟气中的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。
为了减少这些污染物的排放,可以通过升级燃烧控制技术来改善燃烧效果。
采用低氮燃烧技术和先进的燃烧设备,可以有效减少氮氧化物的排放量。
此外,引入脱硫剂和净化剂进行脱硫和除尘处理,可大幅降低二氧化硫和颗粒物的排放浓度。
二、能源资源的优化利用火力发电站是通过燃烧煤炭等化石燃料产生能源的,而这些化石燃料的供给一直面临着不确定性和价格波动的风险。
因此,在环保设施改造中,应当考虑优化能源资源的利用方式。
一方面,可以引入先进的热能回收技术,将烟气中的热能转化为电力。
另一方面,可以鼓励发电站与周边的工业企业建立能源互联网,实现能源的共享和交换,提高能源利用效率。
三、水资源管理的改进火力发电站在发电过程中需要大量的水资源作为冷却介质,但这会导致水资源的浪费和水污染问题。
因此,在环保设施改造中,应考虑改进水资源的管理方式。
一种方法是采用封闭式水循环系统,减少对外部水源的依赖。
另外,可以引入先进的水处理技术,有效去除污染物,保障用水的质量和可持续供应。
四、废弃物处理与综合利用火力发电站产生大量的废弃物,包括煤灰、脱硫副产物和其他固体废弃物。
为了减少对环境的不良影响,应该对这些废弃物进行合理处理和综合利用。
可以通过高温焚烧、固化和资源化利用等方法,将废弃物转化为可再利用的资源,并减少对土地和水源的压力。
五、环境监测与管理体系的建立环保设施改造方案的实施需要建立完善的环境监测与管理体系。
应建立定期监测和评估污染物排放的机制,对设施改造效果进行评估,确保环境治理目标的实现。
火力发电站环境保护措施改进方案
火力发电站环境保护措施改进方案为了确保火力发电站的运营对环境的负面影响降至最低,并满足环保要求,我们制定了以下环境保护措施改进方案。
一、减少大气污染1. 完善燃烧系统:对火力发电站的燃烧系统进行改进,采用更高效的燃烧技术,减少燃烧过程中产生的废气。
2. 安装脱硫装置:在发电站的烟气处理系统中增加脱硫装置,有效去除烟气中的二氧化硫排放。
3. 使用低硫燃料:选择低硫煤或与其他清洁能源混合燃烧,降低火力发电过程中的硫氧化物排放量。
二、水资源保护1. 优化冷却系统:改进火力发电站的冷却系统,使用节水型的冷却技术,减少对水资源的消耗。
2. 建设污水处理设施:在火力发电站周边建设污水处理设施,对生产废水进行处理后再排放,降低对水环境的污染。
3. 实行循环利用:采用循环冷却水系统,将排放出来的冷却水进行处理后再重新利用,最大限度地减少对水资源的需求。
三、固体废物处理1. 做好垃圾分类处理:在火力发电站内设立垃圾分类站点,对产生的固体废物进行分类处理,促进资源的回收利用。
2. 建立废弃物处理厂:在火力发电站附近建立废弃物处理厂,进行废石灰石、废渣等固体废物的处理和综合利用,减少对土壤和水源的污染。
四、植被恢复与保护1. 开展绿化计划:在火力发电站周边区域进行植被恢复与保护,通过植树造林、草坪铺设等措施,改善空气质量和生态环境。
2. 建设生态池塘:在火力发电站周围适当的地方建设生态池塘,提供适宜的生境,促进自然生态系统的恢复。
五、排放监测与管理1. 完善监测设备:在火力发电站内安装排放监测设备,实时监测废气、废水和固体废物的排放情况,确保符合环保要求。
2. 建立环境管理制度:制定严格的环境管理制度,明确责任分工和管理流程,加强对环保措施的执行和监督。
六、推行清洁能源替代1. 增加可再生能源比例:逐步增加火力发电站使用可再生能源(如风能、太阳能等)的比例,减少对传统火力燃料的依赖。
2. 支持绿色能源发展:积极推动火力发电站与可再生能源发电企业的合作,加强对绿色能源项目的支持与投资。
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毕 业 论 文题目:火力发电系统的节能减排改造方案设计姓名:学 号:系(院):班级: 指导教师:王志职 称: 教授2017年 3月 3日火力发电系统的节能减排改造方案设计 0第一章课题背景及意义 0第二章系统节电工程项目技术原理 (3)第三章系统节电工程前期调研 (7)第四章给水泵改汽动泵技术及各节能技术软件编制 (12)第五章电除尘电源及控制改造 (15)第六章结论 (18)参考文献 (21)致谢 (22)本文通过对我国电动机系统节能技术研究,针对性的进行大型火力发电厂节电工程研究与应用,系统的建立一套实施计划和评估方法,为火力发电行业提供一整套从分析研究到调研、实施、评价的全流程系统节电工作研究。
本文将设计大型火电厂系统节电改造方案,获得火力发电厂整体节电工作实施的有效方法。
通过结果比较验证前期计算的科学性全寿命周期成本评价,对大型火电厂节能项目运作模式进行了研究和探索。
关键词:全流程系统节电,整体节电,全寿命周期成本评价。
AbstractBased on the research of energy saving technology in our country motor system, the research and application of large thermal power plants energy-saving projects, establish a set of implementation plan and evaluation method of the system, to provide a complete set of analysis to the research and implementation of the whole process, the system energy-saving research work for the evaluation of thermal power industry. In this paper, the design scheme of large power plant energy saving system is proposed, which can be used to implement the whole power saving work in thermal power plant. Through the comparison of the results to verify the scientific life cycle cost evaluation, the paper studies and explores the operation mode of the energy saving project in large thermal power plant.Key words: power saving in whole process system, overall power saving, life cycle cost evaluation.火力发电系统的节能减排改造方案设计第一章课题背景及意义我国能源资源相对不足,资源约束突出,优质能源资源更加不足,制约了供应能力的提高;能源资源分布不均,也增加了持续稳定供应的难度;经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后,能源效率偏低,导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平,进一步加剧了能源供需矛盾。
单纯依靠增加能源供应,难以满足持续增长的消费需求。
我国正处在工业化和城镇化的快速发展阶段,能源消耗强度较高,消费规模不断扩大,特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式,加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
解决我国能源问题,根本出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。
节能是缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择,体现了科学发展观的本质要求,是一项长期的战略任务。
国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策,推动企业节能技术改造。
1.我国的发展我国电机系统量大面广,节电潜力巨大。
2003年数据,各类电动机总容量约4.2亿千瓦,运行效率比国外先进水平低10一20个百分点,相当于每年浪费电能约1500亿千瓦时,用电量约占全国用电量的60%[1],节电工程理应成为节能重点。
而对于火力发电厂主要耗电设备就是电机,另外还包括其他电气系统以及使用方式的调整优化,如错峰用电、变负荷用电、调整运行控制方式等根据生产流程来最高效率的使用电能。
我国能源消耗高、浪费大的根本原因在于粗放型的增长方式。
要大幅度提高能源利用效率,必须从根本上改变单纯依靠外延发展,忽视挖潜改造的粗放型发展模式,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。
近几年,由于经济增长方式转变滞后、高耗能行业增长过快,单位国内生产总值能耗上升,节能工作面临更大压力,形势十分严峻。
2.国内外研究动态我国电机系统能效现状是,虽然高效电机与国外先进水平相当,但价格高、市场占有率低;风机、泵、压缩机产品效率比国外先进水平低2%~4%。
虽然设计水平与国外先进水平相当,但制造技术和工艺有差距;电机传动调速及系统控制技术差距较大,产品效率比国外先进水平低20%一30%。
我国节电工程,从提高能效技术应用入手。
中国电机工程学会秘书长周小谦曾分析认为,随着我国政府对节能产业的扶持,与消费者对节能观念的深入普及,打造健康有序的节电产业只是时间问题。
目前国内电动机产量大、使用面广,在能源和环境问题极为严峻的形势下,有必要开发节能电机或高效率电机,使电机本身消耗的电能进一步下降,从而减少全国电动机系统的用电量。
国家节电工程的实施方案目前已经发布。
该方案将推动更新淘汰低效电动机及高耗电设备,推广高效节能电动机、稀土永磁电动机,高效风机、泵、压缩机,高效传动系统等。
同时也将致力于提高电机系统效率,推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术,改善风机、泵类电机系统调节方式,逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。
在节电工程的实施方案中,也提出了相关配套措施,包括设备融资租赁、合同能源管理、制定发布相关标准政策、能效标准标识制度、经济运行标准等。
引进这些新的市场机制,有利于推动节电工程改造。
国家节电工程的各项工作在2007年全面启动,将在重点用电行业节电改造示范的基础上,推广到所有改造行业,每年改造500万千瓦,形成年节电能力50亿千瓦时;同时实施电动机系统节能工程所需的配套政策、标准、规范的制定、颁布及宣贯。
计划到2010年共改造2500万千瓦,实现节电250亿千瓦时。
目前,许多专家对节电工程表示看好,认为只要加快技术创新、提高电动机的能效水平、扎实推进相关配套措施的落实,节电工程很快会成为最具潜力的节能发展方向。
目前电机系统降低损耗提高效率的途径有很多,包括增加有效材料,降低绕组损耗和铁耗;采用较好的磁性材料和工艺措施以降低铁耗;缩小风扇降低通风损耗;通过设计和工艺措施降低杂散损耗:改进压铸工艺,降低转子损耗;应用计算机优化设计,降低损耗提高效率等。
国外,许多发达国家早已意识到提高电机系统能效对节能的重要意义,这些国家正积极通过法令推动电机系统降低损耗提高效率。
美国于1992年10月颁布EPACT能源政策法令,规定电动机的效率必须达到NEMA标准所规定的最低效率值。
到上世纪90年代末,美国能源部对EPACT法令实施的效果进行了评估,认为通过该标准的实施,到2010年后,可每年节电130亿千瓦时,相当于电动机总用电量的2.3%,并可相应地节约大量的电费和430万千瓦发电容量的投资。
此后美国还出台了更多的相关法令,比如超高效率电机标准。
美能源部曾作评估,如在EPACT 实施的基础上,再实行超高效率能效标准,估计到2010年,每年可再节电68亿千瓦时,占电动机总用电量的1.2%。
第二章系统节电工程项目技术原理2.1脱硫增压风机性能调整及电机液体电阻调速2.1.1脱硫增压风机性能调整原理电厂脱硫增压风机用于烟气提压,以克服FGO系统烟气阻力。
一般使用静叶可调轴流风机,这是一种子午加速风机,它由进气室、前导叶、集流器、叶轮、后导叶和扩压器组成。
静叶轴流风机工作时,烟气由除尘器出来后进入静叶可调轴流风机进气室,经过前导叶的导向,在集流器中收敛加速,再通过叶轮的作功产生静压能和动压能;后导叶又将烟气的螺旋运动转化为轴向运动而进入扩压器,并在扩压器内将烟气的大部分动能转化成静压能,从而完成风机的工作过程;最后烟气由烟囱排入大气。
静叶可调轴流风机风量调节是由前导叶完成的,前导叶一般为机翼型,在一75“至+30“范围内实现无级风量调节,通过转动前导叶(静叶)安装角改变,从而使风机的流量、压比发生改变,减小静叶安装角度可以使风机的特性线向小流量方向移,开大静叶安装角度能使风机的特性线向大流量方向移。
静叶调节范围宽,调节效率高。
另外,风机叶轮的叶片数也需要根据输送情况进行确定,选择叶片数的依据为:封姗铃拱薄求白.一方面考虑尽量减少叶片的排挤和表面的摩擦;另一方面使叶轮流道具有足够的长度,以保证液流的稳定性和叶片对液体的充分作用。
随着叶片数的增多,叶片对液体的作用增强,流动滑移减弱,泵的扬程增加。
根据电磁感应原理,交流异步电动机定子三相绕组间隔120度的相角,当通过三相电流后,在定子线圈中将产生旋转磁场,按照电动机的基本原理其旋转磁场的转速满足下式:N=60 x F x(1一S)/P(2一1)式中:n为旋转磁场的转速,f为交流电源的频率,p为电动机的定子级对数,S为电动机的转差率。
”从式(2一1)中可知,电动机的转速随着电源频率f或电动机极对数户或电动机的转差率S变化。
因此通过调整电源频率f、电动机极对数P和电动机的转差率S均可实现电动机的调速,也就是说可以采用变频、改变电机极对数和改变转差率三个方向进行节能改造。
液体电阻调速就是通过改变电动机转差率S调速的应用方式中的一种。
绕线式异步电机转子串入可变电阻调速就是通过改变转差率S达到改变电机转速的目的。
由于绕线式电机转子线圈串入电阻后,不同的电阻对应的转差率不同,电阻越大,转差率越大;电机转速越低,电阻越小,转差率越小,所以改变绕线式电机转子线圈的电阻可以改变电机的转速。