浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中的主要问题研究
电厂热能及动力工程中的主要问题研究电厂热能及动力工程是现代工业生产中至关重要的一个领域,它涉及燃烧、发电、能源转换、环境保护等多个方面。
在电厂热能及动力工程中存在着许多主要问题需要进行深入研究和探讨,以便更好地解决实际生产中所面临的挑战。
本文将就电厂热能及动力工程中的主要问题进行探讨和分析。
一、燃烧问题燃烧是电厂热能及动力工程中的一个核心环节,而燃烧过程的效率直接影响着电厂发电效率以及环境污染情况。
在燃烧问题方面,首先需要研究的是燃料的选择和利用。
随着能源需求的增长,传统化石燃料逐渐减少,发展清洁可再生能源已成为燃烧研究的重要方向。
如何提高传统燃料的燃烧效率、减少燃料消耗和排放污染也是亟待解决的问题。
二、发电问题发电是电厂的核心功能,而发电效率直接关系着能源利用率以及生产成本。
当前,电厂发电中主要存在的问题是提高发电效率、减少能源消耗和降低环境污染。
在发电问题上,需要重点研究的是新型发电技术和设备的研发,如高效燃气轮机、超临界发电技术等。
研究发电系统的协同运行和优化调度,提高整个发电系统的整体效率也是当前亟待解决的问题。
三、能源转换问题电厂热能及动力工程中的能源转换是一个复杂的过程,它涉及热力学、流体力学、传热学等多个学科知识。
在能源转换问题上,需要重点研究的是提高能源转换效率、减少能源转换过程中的能量损失和热损耗。
如何优化能源转换系统的设计和运行,实现能源高效利用也是一个重要问题。
四、环境保护问题随着环境污染问题的日益突出,电厂热能及动力工程中的环境保护问题也日益引起人们的关注。
在环境保护问题上,需要重点研究的是减少燃煤电厂的排放污染和温室气体排放,发展清洁能源和低碳技术。
如何在保障环境安全的前提下,实现电厂的高效运行和产能提升也是一个具有挑战性的问题。
电厂热能及动力工程中的主要问题研究是一个综合性、复杂性的课题,它涉及燃烧、发电、能源转换、环境保护等多个方面。
在未来的研究中,需要充分发挥多学科的优势,加强理论研究和技术创新,不断探索新技术、新材料、新工艺,从而为电厂热能及动力工程的发展和进步做出更大的贡献。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂是一个重要的能源供应设施,主要用于生产和供应电力和热能。
在电厂热能及动力工程中存在着一些主要问题,这些问题直接影响着电厂的效率和安全性。
本文将探讨电厂热能及动力工程中存在的主要问题,并提出解决这些问题的可能方案。
1. 排放污染物电厂在生产过程中会产生大量的气体排放,包括二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等,这些排放物会对环境产生严重影响,加剧大气污染和温室效应。
排放物还会对空气质量和生态系统造成损害,对人类的健康产生影响。
解决方案:为了减少排放污染物,电厂可以采用先进的技术设备,如烟气脱硫、脱硝、脱除颗粒物等处理设施,实施低排放技术来提高燃煤电厂的排放标准,减少对环境的污染。
2. 能源利用率低电厂在燃烧燃料时会有损耗,导致能源利用率低,能源的合理利用程度不高。
这不仅会增加能源成本,还会加剧对自然资源的消耗,不利于可持续发展。
解决方案:提高电厂的能源利用率是解决这一问题的关键。
采用先进的节能技术设备,如余热回收装置、高效燃烧设备等,改进工艺流程,提高电厂的能源利用率,减少资源消耗和能源成本。
3. 安全隐患电厂是一个高风险的设施,存在着一些潜在的安全隐患,如火灾、爆炸、电气故障等。
一旦发生事故,不仅会造成人员伤亡和经济损失,还会对环境和社会产生严重影响。
解决方案:加强电厂的安全管理和监测是减少安全隐患的重要手段。
建立健全的安全管理体系,加强安全培训和教育,提高员工的安全意识,定期进行设备检修和维护,确保设备的安全可靠运行。
4. 资源约束电厂在生产过程中需要大量的燃料和水资源,但是这些资源并不总是充足的,有时会出现紧缺的情况,影响电厂的正常运行。
解决方案:通过节约资源和循环利用来缓解资源的约束问题。
采用先进的水循环系统和燃料节约技术,减少资源的浪费,提高电厂的资源利用效率。
5. 技术升级和更新电厂设备和工艺技术的更新换代速度很快,过时的设备和工艺技术会导致电厂的生产效率低下,运行成本高昂,同时也会限制电厂的发展前景。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题随着社会的不断发展和进步,电力已经成为现代社会中不可或缺的能源,而电厂热能及动力工程则是其生产和供应的关键部门。
然而,这一领域也存在着很多问题和挑战,对电力生产的稳定性和安全性造成了很大的影响,下面就来探讨一下电厂热能及动力工程中存在的主要问题。
一、煤制气及其环境问题煤是目前电厂生产最常用的燃料之一,但其燃烧所产生的二氧化碳等污染物对环境造成了很大的影响。
为了减少煤燃烧带来的环境负担,很多电厂开始使用煤制气来取代煤的燃烧,但这种方法也存在着很大的问题。
首先是生产成本高,需要消耗大量的水和电,其次是煤中所含的一些有害物质在煤制气过程中只是被转化而没有被消除,将会对环境和人类健康造成更大的影响。
二、燃料成本燃料成本是关系到电厂生产成本和效益的重要因素,但油价波动的不稳定性常常会对电厂的经营造成很大的不利影响。
此外,由于全球石油资源的日益稀缺,未来的燃料成本将会越来越高,这也将对电厂的生产和供应带来很大的挑战。
三、能源的安全问题安全是任何工程领域都必须重视的问题,电厂热能及动力工程也不例外。
电厂不仅要考虑到原材料和能源的安全,还需要考虑到员工的人身安全和设备的保障。
但由于电厂生产的特殊性质,这些问题很容易被忽略或者被对待不够重视,所以这也是电厂需要警惕的问题之一。
四、环境污染目前电厂热能及动力工程仍然存在很多环境污染问题,如燃料的燃烧所产生的二氧化碳、氮氧化物和硫化物等大气污染物,以及固体废弃物和废水的排放等。
这些污染物的排放将会对周围的环境和生态系统造成很大的影响,必须尽快采取有效措施来减少和防止其产生。
五、设备的老化电厂的设备和设施往往需要经历较长时间的使用和运行,这就会导致设备的老化和损坏。
而一旦这些设备出现问题,除了对生产造成影响外,还可能导致安全事故的发生。
因此,电厂必须对设备的管理和维护要重视,并及时对设备进行更新和改造,以确保设备的正常运行。
以上就是电厂热能及动力工程中存在的主要问题的简要介绍。
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是对能源进行转换的工程,但是在实际应用中却存在着很多的问题,因此,为了更好的促进电厂热能和动力工程的发展对其中存在的重热现象和节流调节以及湿气损失等问题进行更好的分析,能够更好的找到解决的措施。
标签:热电厂;动力工程;问题;解决措施电厂在生产过程中,要想将热能转化为动能,然后在汽轮发电机设备的作用下,将动能转化为电能,在这个过程中,汽轮机在能量转换的时候会出现一定的能量损失,因此,在电厂生产过程中对热能和动力工程中存在的问题进行分析是非常重要的,这样能够更好的降低出现的热能损失,同时也能更好的提高操作水平。
1 重热现象中存在的问题电厂在生产过程中会出现重热现象,在前级出现的损失通常在下级会得到很好的利用,但是在下级的时候在相同的压差下也是会存在着前级损失无法得到增加的情况,这种现象的出现就被称作为汽轮机的重热现象。
导致出现这种情况的原因也非常多的,其中电能在生产过程中不能进行大量的储存,这样就要借助外界的功率来进行不断的改变,同时锅炉在燃烧的时候也会出现不稳定的情况,这样就会导致进入到汽轮机中的蒸汽参數会出现不断变化的情况,同时在凝汽器的内部也会出现压力不断变化的情况,这些因素的影响都会导致电网频率发生变化,也会在汽轮机组中存在着流通部分出现结垢的情况。
2 一次调频中存在的问题并网运行机组在遭受到外界负荷变化的情况下会导致电网的频率出现变动的情况,这样就会导致机组在运行过程中会导致机组的调速系统在各自不同的动态特性下启动自动增减负荷功能,这样能够更好对电网的波动情况进行解决,这个过程就被称作为一次调频。
汽轮机在发生变工况的情况时会出现各级焓降发生变化的情况,汽轮机在第一个阀全开的情况下会出现流量增大的情况,这样可以调节级来进行调节。
在第一个阀全开第二个阀没有开启的情况下,调节级相对的焓降情况会在一个中间的级上,但是在出现工况变动的情况下,各中间级会出现焓降不会出现变化的情况。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是现代社会不可或缺的一部分,它们为我们提供了大量的电力和热能,支撑了我们的生活。
在电厂热能及动力工程中存在着一些主要问题,这些问题不仅影响着电厂的运行效率和安全性,还对环境和人类健康造成了严重影响。
本文将就电厂热能及动力工程中存在的主要问题进行分析与探讨。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题之一是能源消耗和资源浪费。
电厂通常依靠燃煤、燃气或核能等能源来产生电力和热能,这些能源资源的消耗在一定程度上加剧了能源的紧缺,同时也对环境产生了负面影响。
电厂在能量转换和传输过程中存在能量损耗,这导致了能源资源的浪费。
如何提高能源利用率,减少资源消耗和浪费成为电厂热能及动力工程中亟待解决的问题。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题还包括环境污染和生态破坏。
电厂在燃烧燃料或核裂变过程中产生了大量的废气和废水,这些废物不仅影响了大气和水质的环境质量,还对地球的生态系统造成了破坏。
特别是燃煤电厂排放的二氧化碳等温室气体对全球气候变化产生了重大影响,加剧了全球变暖和极端天气事件的发生频率,给人类社会和生态环境带来了严重的挑战。
如何减少电厂热能及动力工程对环境的污染和破坏,实现清洁、低排放的能源生产成为了当前亟待解决的问题。
电厂热能及动力工程中还存在着一些安全隐患和风险。
电厂在运行过程中可能会发生事故,例如燃煤电厂的燃烧室爆炸、核电厂的核泄漏等,这些事故不仅会给电厂的运行带来损失,还会对周边地区和居民的生命和财产造成严重威胁。
电厂需要大量的冷却水来散热,如果处理不当可能对水资源构成威胁。
如何加强电厂热能及动力工程的安全管理和监测,预防和应对各类事故,成为了当前亟待解决的问题。
电厂热能及动力工程中还存在着一些技术难题和挑战。
目前,电厂主要依靠火力发电和核能发电,这些技术虽然成熟,但在效率、排放和成本等方面还存在着一些问题。
新能源技术如风能、太阳能等的利用仍面临着技术成熟度和经济性等方面的挑战。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是电力行业的核心,承担着发电的重要任务。
在实际运行中,电厂热能及动力工程还存在一些主要问题,以下是我对这些问题的总结。
电厂热能及动力工程存在能耗问题。
电厂是大能耗行业,其运行中需要大量的燃料和能源。
目前大多数电厂还依赖传统的煤炭等化石燃料作为主要燃料,这种燃料的使用会产生大量的二氧化碳等温室气体,对环境造成严重污染。
电厂的热能损失也较大,导致能源的浪费。
电厂热能及动力工程还存在环境污染问题。
电厂的运行会产生大量的废气、废水和固体废弃物。
废气中含有大量的有害物质,例如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物,这些废气通过大气排放会导致空气污染和酸雨的形成;废水中也含有有害物质,如果处理不当会对水体造成污染;固体废弃物则需要进行妥善处理,避免对环境造成二次污染。
电厂热能及动力工程还存在安全隐患。
电厂的运行涉及到高温、高压和大电流等危险因素,如果安全管理不到位,就容易发生事故。
锅炉爆炸、管道泄漏和电力事故等,这些事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对周边环境和社会稳定造成影响。
电厂热能及动力工程在供应链管理中也存在问题。
电厂的运行需要大量的燃料和原材料,而这些燃料和原材料的采购和运输需要一个完善的供应链系统来支持。
目前电厂供应链管理存在一些问题,例如燃料供应不稳定、交通运输不畅和仓储管理不科学等,这些问题都会对电厂的正常运行造成一定的影响。
电厂热能及动力工程在实际运行中存在能耗问题、环境污染问题、安全隐患问题和供应链管理问题等主要问题。
为了解决这些问题,电厂需要加强技术创新和管理创新,提高能源利用效率,减少环境污染,加强安全生产管理,优化供应链管理,构建可持续发展的热能及动力工程体系。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题【摘要】电厂热能及动力工程中存在的主要问题包括设备老化导致效率下降、碳排放过高、燃料成本上升、可再生能源整合难题以及废物处理和排放控制困难。
设备老化是一个严重影响电厂运行效率的问题,需要及时维护和更新。
碳排放过高则对环境造成负面影响,需要减少使用化石燃料的比例。
燃料成本上升直接影响电厂的运行成本,需要寻找替代的低成本燃料。
可再生能源整合难题是转向清洁能源的主要挑战之一,需要解决能源供应稳定性的问题。
废物处理和排放控制困难也需要加强监管和技术创新来减少环境污染。
电厂热能及动力工程面临的挑战在于如何提高效率、减少碳排放、降低成本以及推动可再生能源的发展。
【关键词】电厂、热能、动力工程、设备老化、效率、碳排放、燃料成本、可再生能源、废物处理、排放控制、挑战1. 引言1.1 电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是现代社会不可或缺的重要组成部分,但同时也面临着诸多问题和挑战。
这些问题一方面影响着电厂的生产效率和能源利用效率,另一方面也对环境和人类健康造成了不可忽视的影响。
设备老化是电厂热能及动力工程中存在的主要问题之一。
随着设备的长时间运行和磨损,其性能逐渐下降,导致电厂的整体效率下降。
这不仅增加了电厂的运行成本,还可能导致设备损坏和生产中断。
碳排放过高也是一个严重的问题。
电厂热能及动力工程主要依赖于燃煤、石油等传统化石燃料,而燃烧这些燃料产生的二氧化碳等温室气体会加剧气候变化和空气污染问题,对环境造成严重影响。
燃料成本上升也是电厂面临的挑战之一。
随着石油和天然气等能源资源的逐渐枯竭,燃料价格不断上涨,给电厂运营带来了压力。
可再生能源整合难题、废物处理和排放控制困难也是电厂热能及动力工程中需要面对的问题。
这些挑战需要我们采取有效措施和技术革新,提升电厂的运行效率和环保水平,实现可持续发展和资源节约。
2. 正文2.1 设备老化导致效率下降设备老化是电厂热能及动力工程中存在的主要问题之一。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是指利用化石燃料、核能、水能、风能等能源进行能量转换和发电的工程,它是现代工业中最为重要的基础设施之一。
在电厂热能及动力工程的运行过程中,存在一些主要问题,这些问题不仅影响着电厂的经济效益和环境保护,更直接关系到人们的生产生活。
本文将对电厂热能及动力工程中存在的一些主要问题进行分析。
电厂热能及动力工程在能源利用过程中存在能源浪费的问题。
由于燃烧过程中不可避免地会有一部分热能被导热传递到环境中,这些能量没有被有效利用,往往会造成一定程度的能源浪费。
部分能源转换过程的效率较低,如汽轮机、发电机、变压器等设备的转换效率可能达不到设计值,都会导致能源的浪费。
为了解决这一问题,电厂需要加强设备的运行维护和更新改造,提高设备的效率和性能。
应采用先进的能源回收技术,将废热、废气等能源进行再利用,以最大限度地减少能源浪费。
电厂热能及动力工程中存在着对环境的污染问题。
传统的火力发电厂烟气回收设备不完善,燃煤和燃油等化石燃料的燃烧过程会产生大量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等有害物质,对大气环境和人体健康造成严重影响。
电厂的废水排放、噪音污染等也是环境问题的重要来源。
针对这些问题,电厂需要采取有效的污染防治措施,如安装脱硫脱硝设备、提高燃烧效率、加强废水处理等,以减少对环境的负面影响。
电厂热能及动力工程中还存在着安全和可靠性问题。
电厂的设备通常需要长时间高负荷运行,而设备的长期运行容易导致设备磨损、老化,甚至可能出现安全隐患。
电力系统中电力设备的运行和电力负载的变化也容易导致电力系统的不稳定,影响电能的安全供应。
为了解决这一问题,电厂需要加强设备的定期检修和维护,对设备进行科学合理的预防性检修,避免设备的突发故障。
电厂需要加强对电力系统的监控和调度,合理分配电力负载,确保电力系统的稳定运行。
电厂热能及动力工程中还存在着能源供应和节能问题。
随着工业化的快速发展,电力需求不断增加,而能源资源却有限,这就导致了电力供应不足的问题。
电厂热能及动力工程中存在问题与解决措施
电厂热能及动力工程中存在问题与解决措施摘要:电能是现代社会发展中必不可少的因素,对于现代社会生产与社会生活都有着极为重要的作用与价值。
基于此,本文针对我国电厂热能及动力工程存在的主要问题进行系统的分析,希望可以通过文章的分析促进我国电厂热能及动力工程问题的解决,为社会节约更多的能源。
关键词:热能及动力工程;存在问题;措施1电厂热能及动力工程中存在问题1.1一次调频中存在的问题一次调频:意思是并网运行机组,遭遇外界负荷发生变化而引起电网的频率变动,并网各机组中的调速系统会根据各自不同的静态特性,自动增减负荷,维持电网周波,这一完整过程便是一次调频。
汽轮机发生变工况时各级焓降发生的变化(最末级、调节级中间级):调节级是指在第一阀全开时,工况的流量增加时压力会增大,调节级将比焓降减小,相反的,流量减小时会比焓降增大,而在第一阀进行全开第二阀没有开时,调节级相对焓降可达到最大的中间级,在出现工况变动的时候,各中间级压力比不变,各中间级比焓降亦不会变。
最末级的流量增加,压比相对减小,未级相对焓降增加,反之喷管调节特点以及适用场合:①各调节阀允许通过最大的流量不一定是相等的;②有的调节级,e<1,且t随着调节阀得开启数目而发生变化;③部分发生负荷时,会比节流调节的效率高;④工况发生变化时,调节级汽室的温度变化较大,负荷适应性差;⑤适用于各种类型的汽轮机能平移调节系统静态特性线的装置称为同步器。
1.2节流调节中存在的问题节流调节特点及节流调节适用场合:①首先无调节级,第一级的全周进汽;②变工况时各级温度变化比较小,负荷的适应性也比较好;③变工况存在一定的节流损失,经济性能较差;④适用于较小容量的机组与带基本负荷大机组级组临界的压力就是指当级组中任一级是处于临界的状态时级组最高背压,那么级组所包含的级数也就越多,机组的数值也就越小,也就是临界压力比数值越小,弗留格尔公式应用条件:工作级组中的各级数不应小于3~4级;在同一种工况下,通过各级级组的流量是相同的;而在不同工况下,各级组中的通流亚面积同时是保持不变的,属于恒定公式。
浅谈电厂热能与动力存在的问题
浅谈电厂热能与动力存在的问题摘要,随着我国社会和经济的不断发展,人们的环保意识也相应的提高,节能型的生产方式在我国也越来越受重视。
热能与动力工程在电厂中是将能源进行相互转换的工程,在实际应用过程中,还是存在着很多的问题的,基于此,本文对电厂运行过程中,热能与动力工程还存在的问题进行主要阐述关键词:电厂:热能及动力工程:主要问题热电厂的运行方式是通过相关的动力设备先将热能有效的转变成动能,之后通过发电设备,将部分动能转变成电能。
但是其中一部分能量,就会在这个过程中,以热量的形式被消耗,而在此过程中,降低电厂发电过程中的能源损耗是十分必要的。
1 重热现象的问题在电厂运行过程中,重热现象就是指在能量相互转化过程时,汽轮机组上一级的能量,在下一级可以得到非常合理地利用,但是在相同的通道压差状态中,与上一级流程相比较,下一级流程中出现的熔降会大幅度地降低的现象。
通常情况下,重热现象在电厂生产运行中带来很多问题。
首先,就是不能合理有效地存放电厂的电能,同时重热现象还会造成电能功率不稳定,降低电能的质量的问题:其次,重热现象也会影响发电过程中能源的燃烧,造成燃烧过程不稳定,还会对蒸汽情况有一些响使其出现明显的波动,对整个发电体系都有一定的干扰:最后,重热现象会影响发电过程中气压的稳定性,导致压力变化,从而影响电能效率和电能的质量。
2一次调频的问题-次调频就是指在并网机组运行过程中,并网装置受到了外界影响,负荷发生变化,因而导致电网频率的变动,这时调速系统会对各类静态要素进行分析,并启动了自动增减负荷的功能,从而维持住电网周波的稳定,这个过程就被称为一次调频。
当汽轮机在工况发生改变的情况下,各级熔降也会相应发生改变。
调节级是指当第一阀门全开的时,流量增大,压力随之增加熔降随之减少,反之流量减小熔降随之增高。
若前一个阀门运行而下级阀门没运行时,调节级的相对熔降会在最大的中间级上,此时工况发生变动时,压力比以及熔降都将保持稳定。
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题
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浅析 电厂热能及动力工程 中存在 的主要 问题
金 晓 琳
( 哈 尔滨空调股份有限公 司 , 黑龙江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 ) 摘 要: 电厂热能及动力工程是对能源进行转换的工程 , 但是在 实际应用中却存在着很 多的问题 , 因此, 为 了更好的促进 电厂 热 能和 动 力 工程 的发展 对其 中存 在 的重 热现 象和 节流调 节 以及 湿 气损 失等 问题 进行 更好 的分 析 , 能够 更好 的找 到 解 决的措 施 。
关键 词 : 热 电厂 ; 动力. 3 7 - 程; 问题 ; 解 决措 施
电厂 在 生产 过 程 中 , 要 想 将 热 能转 化 为 动 能 , 然后 在汽 轮 发 电 压 的方 式来 进 行 。在汽 轮 机 的进 汽 机组 中 , 工 作 喷管 的布 置也 是 非 机设 备 的 作用 下 , 将动 能 转化 为 电能 , 在这 个 过 程 中 , 汽轮 机 在 能量 常 重要 的 , 这样 能 够更 好 的将 出 现的 能 源损 失在 非工 作 弧段 中。 转 换 的 时候 会 出现 一 定 的能 量 损 失 , 因此 , 在 电厂 生 产过 程 中对 热 旋 转 的 动 叶 片每 一 个 瞬 间都 会 使 处 于 喷管 工 作 弧 段 或 者 非 工 能 和动 力 工程 中存 在 的 问题 进行 分 析 是 非常 重 要 的 , 这样 能 够更 好 作 弧段 , 尤 其在 非 工 作 弧 段 中 , 动 静轴 向间 隙 中 间充 满 了停 滞 而 产 的 降低 出现 的热 能损 失 , 同时也 能更 好 的提 高 操作 水 平 。 生 的大 量蒸 汽 , 所 以 当动 叶 片转 到 非 工 作 弧段 时 , 会 出现 像 鼓 风 机 l重热 现 象 中存 在 的 问题 样, 导致这些停滞 的蒸汽迅 速从叶轮的一侧鼓到另一侧 , 这都需 电厂在 生 产过 程 中会 出现 重热 现 象 , 在 前级 出现 的损 失 通 常在 要 消耗 部 分 的有 用功 , 这 部 分能 量损 失 称 为鼓 风 损 失 。与 鼓风 损 失 下 级会 得 到很 好 的利 用 , 但 是在 下 级 的 时候 在 相 同 的压差 下 也 是会 相 反 的 是 , 斥 汽 损失 常发 生 在 喷管 的工 作 弧段 , 刚从 非工 作 弧 段 转 存 在着 前 级损 失 无法 得 到增 加 的情 况 , 这种 现 象 的 出现 就被 称 作 为 到工作弧段的动叶栅 内充满 了停滞 的蒸 汽, 喷管 中流出的蒸汽需要 汽 轮 机 的重 热现 象 。导 致 出现 这 种情 况 的原 因也 非 常多 的 , 其 中电 首 先排 斥 并加 速 这些 停 滞蒸 汽 , 便要 消 耗部 分 动能 , 称 为斥 汽 损失 。 能在生产过程中不能进行大量的储存 , 这样就要借助外界的功率来 5湿 气损 失 中存 在 的问 题 进 行 不断 的 改变 ,同时 锅 炉在 燃 烧 的时 候 也会 出现 不稳 定 的 情况 , 产生 湿 汽 损 失 的 主要 原 因 : 湿 蒸 汽在 进 行 膨 胀 的过 程 中 , 一 部 这样就会导致进入到汽轮机中的蒸汽参数会 出现不断变化的情况 , 分蒸汽会凝结成水滴促使做功的蒸 汽量大幅度减少; 一些水珠的流 同时 在凝 汽 器 的 内部也 会 出现 压 力 不 断变 化 的情 况 , 这 些 因素 的影 速大大低于蒸汽流速 , 高速汽流便会被低速水珠牵制 , 消耗大部分 响都 会导 致 电 网频 率发 生 变化 , 也 会 在 汽 轮机 组 中存 在 着 流通 部 分 部分 动 能 造 成损 失 ;水 珠应 为 撞 击 喷 管背 弧 而 扰 乱 主 流 造成 的损 出现 结垢 的情 况 。 失, 撞 击 动 叶背 弧 阻 碍 动 叶旋 转 而 消耗 叶轮 有 用 功 ; 湿 蒸 汽 变 得 过 2一 次 调频 中存在 的 问题 冷 现象 也是 其 中一 种造 成湿 汽损 失 的原 因 。危 害 便 是 : 损 伤动 叶 进 并 网 运行 机 组 在 遭 受 到外 界 负 荷 变化 的情 况 下 会 导 致 电 网的 汽 的边 缘 , 特别 叶顶 背 弧处 冲蚀 最 严重 。 减 少湿 汽 损失 的方 法 : 使 用 频率 出现 变动 的情 况 , 这样 就 会 导致 机 组 在 运行 过 程 中会 导致 机 组 中间再 热循 环 ; 使用 去 湿装 置 ; 使 用 具有 吸 水缝 的空 心 喷管 ; 提 高 抗 的调 速 系统 在 各 自不 同 的动 态特 性 下 启动 自动增 减 负 荷 功能 , 这 样 冲蚀能力。 汽轮机运行时 , 要克服支持轴承和推力轴承的摩擦阻力 , 能 够更 好 对 电 网的波 动情 况 进行 解 决 , 这 个 过程 就 被称 作 为 一 次调 还 要带 动 主油 泵 、 调速 器 , 这都 将 消 耗一 部 分 有用 功 而造 成 损 失 , 为 频 。汽轮 机 在 发 生 变 T况 的情 况 时会 出现 各 级 焓 降 发 生 变化 的情 机 械损 失 。 在 轴 流式 汽 轮机 中 , 经 常是 高压 蒸 汽 由一端 进 入 , 低压 蒸 况, 汽 轮 机 在第 一个 阀全 开 的情 况 下 会 出现 流 量增 大 的情 况 , 这 样 汽 由另一 端 流 出 , 从 整 齐 观察 , 蒸 汽对 汽 轮 机 转 子施 加 了一 个 由高 可 以凋 节 级来 进 行调 节 。 在 第 一个 阀全开 第二 个 阀 没有 开启 的情况 压 端指 向低压 的 轴 向力 , 使 汽轮 机转 子 存 在一 个 向低 压 端 移 动 的趋 下, 调 节 级 相 对 的焓 降情 况 会 在 一个 中 间的 级 上 , 但 是 在 出 现 工况 势 , 这 个力 便 叫转 子 的轴 向推 力 。 变 动 的情 况下 , 各 中问级 会 出现 焓 降 不会 出现 变 化 的情 况 。在 汽轮 6 极组 的变工 况 特性 机 中每 个 调 节 阀允 许 通 过 的 最大 流 量 都 是 不 同 的 , 因此 , 随 着 调节 当变 工况 的前后 级 组没 有 达 临界 状态 时 , 各 级 组 的流 量 和级 组 阀开 启 的 数 目不 同 , 也会 出现 不 同 的 变化 , 在 负荷 出现 变 化 的情 况 前 后 产 生压 力平 方 差 的平方 根 是 正 比 ; 当变工 况 前 后级 组 全部 显示 下, 节 流 调节 的 工作 效 率会 出现 比较 高 的情 况 。在工 况 发 生变 化 的 为 临界 状 态 , 就 可 通过 级 组 中的 流量 与 级 前 压力 成 为 正 比 , 同 时与 情况下 , 调 节级 的温 度也 会 出现 很 大 的 变化 , 因此 , 在汽轮机中 , 适 级后 参 数没 有关 系 。 轴 向推力 变化 的规律 : 新 蒸 汽温 度 相对 降低 ; 汽 合各种类型的调剂系统装置是非常重要的。 同步器 的主要作用就是 轮 机产 生 水 冲击 时 ; 负荷 突 然 增 大 时 ; 甩 负 荷时 ; 叶 片结 成 垢 时 , 轴 为 了在单 机 运行 情 况下 更 好 的将 机 组转 速 提 升 到额 定 值 , 同 时在 负 向推 力会 全 部增 大 。 荷运 行 情况 下 , 要保 证 机组 在 任 何 负荷 情 况下 都 是 可 以在 额定 值 的 7 结束 语 范 围 内平稳 运 行 。在 并列 运行 情 况 下 , 可 以 对汽 轮 机 的功 率 进行 必 电厂热 能 及动 力 工程 过程 中存 在 着 很 多 的 问题 , 为 了更 好 的发 同 时对 相 关 要 的调 节 ,同时也 能对 各 个 机组 之 间 的 负荷 情 况进 行 重新 的分 配 , 展 电力 企业 对 其 中存 在 的问题 进 行分 析 是 非 常必 要 的 , 这 样能 够更 好 的保 证 电 网 的频率 不 会 出现 变化 。 的理论 知 识进 行研 究 也是 非 常必 要 的 , 这样 能 够更 好 的对 电厂 热 能 和 动 力 工程 之 间 的 关 系进 行 了 解 ,同时 也 能对 其 变 化 情 况 进 行 掌 3 节流 调 节 中存在 的问题 在 没有 调 节 级 的情 况下 , 第 一 级会 在 全 开 的情 况 下进 入 到 汽轮 握。这样在工作中能够更好的对 出现的异常情况进行判断 , 同时也 机中 , 这种情况在1 二 况 发 生 一 定 的 变化 时 , 各级 的温 度 变 化 幅 度是 可 以使 技 术工 人 的操 作技 术 更 加精 湛 , 同 时 提高 技 能 ; 并 可 以通 过 比较小 的 , 同时在 负 荷适 应 性上 也 比较好 。变 工况 的时候 会 导 致 出 了解 降低 焓 降的 变化 情 况从 而 降低 热 的损 失 知识 体 系 , 同时 可 以使 现 一定 的节 流损 失 ,这 样在 经 济 性上 也 是会 出现 一定 的变 化 的 , 因 热 能 利用 率 得到 显著 的提高 。 参 考文 献 此, 节流调节 比较适 用于容量较小的机组 , 或 者是机组基本负荷较 大 的情 况 下 。级 组包 含 的级 数 越 多 , 机 组 的数 值就 会 出现 越小 的情 『 l 】 陈威 . 电厂优 化运 行 中汽轮机 能损 相 关 问题 的探 讨 [ J ] 冲 国新技 术 2 0 1 0 ( 5 ) . 况, 同时 在 临界 压力 方 面数 值 也 会是 非 常 小 的 。为 了更 好 的保 证 电 新产 品 , 厂 的生 产 , 在 工 作 级 组方 面级 数 不 应该 小于 三到 四级 , 同时 在 一 种 f 2 1 金 海斌 . 电厂 在人 力资 源培 训 开发 管 理 中存 在 的 问题 和 对 策『 J 1 . 能 丁况下 , 通 过各 级级 组 的 流量 要 相 同 , 在 不 同的工 况 下 , 各 级 的通 流 源 与环 境 ・ 管理 论坛 , 2 0 0 9 ( 3 ) . 面积 要 保持 不 变 。 这 样 能够更 好 地 对相 应 功率 效率 变 化情 况 进行 掌 f 3 1 吕钰. 燃烧 化 学机 理 简化及 甲烷
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是当今工业发展中不可或缺的一部分,它们为工业生产和生活提供了可靠的能源来源。
随着全球工业化的加速和人们对清洁能源的需求不断增加,电厂热能及动力工程中也存在着许多问题和挑战。
本文将探讨电厂热能及动力工程中存在的主要问题,并提出一些解决方案。
第一,空气污染是电厂热能及动力工程中的主要问题之一。
传统的燃煤发电厂释放大量二氧化碳和氮氧化物等有害气体,严重影响了大气环境质量。
为了减少空气污染,电厂需要采用更清洁的燃料和先进的污染控制技术。
推广使用可再生能源发电和提高能源利用效率也是减少空气污染的有效途径。
第二,温室气体排放是另一个亟待解决的问题。
随着全球气候变暖的情况日益严重,减少温室气体排放已成为全球性的议题。
电厂热能及动力工程中的温室气体主要来自燃烧过程和化石燃料的使用。
为了减少温室气体排放,电厂可以采用先进的碳捕集技术和推广使用清洁能源。
能源效率低是电厂热能及动力工程中的常见问题。
许多传统的发电设备和工艺存在能源浪费的情况,导致发电效率低下和能源资源的浪费。
提高能源利用效率是解决这一问题的关键。
改进设备和工艺,使用先进的能源转换技术和优化运行管理是提高电厂能源效率的有效途径。
第四,安全问题是电厂热能及动力工程中的重要问题。
发电厂的设备较为庞大,运行环境比较复杂,存在着一定的安全隐患。
为了确保设备和工艺的安全运行,电厂需要加强设备检修和维护,制定科学合理的安全管理制度,加强员工培训和技能提升。
第五,碳排放和全球气候变化问题也是电厂热能及动力工程所面临的挑战之一。
碳排放是导致全球气候变化的主要原因之一,为了减少碳排放,电厂需要采用更清洁的能源和工艺,提高能源利用效率,推广使用碳捕集技术等。
以上就是电厂热能及动力工程中存在的主要问题。
为了解决这些问题,需要政府、企业和科研机构的共同努力。
政府可以出台相关政策法规,推动电力行业的清洁生产和技术创新;企业可以加大技术研发投入,优化设备和工艺,提高能源利用效率和减少污染排放;科研机构可以加强技术研究,推动新能源和清洁能源技术的开发和应用。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是现代电力行业的重要组成部分,其主要职责是为电力生产和供应提供必要的热能和动力支持。
在这一领域,存在一些主要问题,这些问题可能涉及到技术、环境、经济等方面,对电厂的正常运营产生一定的影响和挑战。
下面将介绍三个主要问题。
首先,能源利用效率低下。
在电厂热能及动力工程中,能源利用效率是一个非常重要的指标。
新能源、能源存储和传输技术的不断发展,能源利用效率的提高应成为热能及动力工程的重要目标。
但是,实际上,目前很多电厂存在能源利用效率不高的问题。
这主要是因为能源转换过程中存在着能量损失,例如,在燃煤电厂中,排放废气会导致大量热能的浪费。
提高能源利用效率是一个复杂的过程,需要改进电厂的设计、建设和运行,增加能量回收的机会和优化系统的管路和配件,任务艰巨。
其次,排放污染物。
电厂热能及动力工程的一个主要问题就是排放污染物。
在电厂热能及动力工程中,能源转化过程是不可避免的产生污染物的,其中包括二氧化碳、氮氧化物、氨、硫化物、颗粒物等等。
这些污染物会对人类健康和环境造成危害。
近年来,政府监管部门对电厂的排放标准越来越严格,迫使电厂采取更严格的管控措施。
因此,电厂需要采用更加环保的技术和装备,提高设备的清洁度和减少污染物的排放。
第三,能耗较高。
电厂热能及动力工程中,能源的消耗是一个非常重要的问题。
电厂所需要的能量包括锅炉、蒸汽涡轮发电机组以及其他设备的运行所需的能量。
这些设备花费的能量是非常高的,因此需要非常高效的管控和管理。
在实际应用过程中,电厂可以采用一些控制能源的方法,如使用节能设备,采用高效节能技术,改善燃烧系统等。
这样有助于降低电厂的能耗,减少费用支出。
因此,电厂需要持续不断地进行技术创新和升级,以提高能源效益。
综上,电厂热能及动力工程中存在的主要问题包括能源利用效率低下、排放污染物、能耗较高等,这些问题对电厂的正常运营和发展都带来了巨大的压力和挑战。
需要通过技术改进、管控措施等方法加以解决,确保电厂可以健康发展并对社会做出更大的贡献。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题电厂热能及动力工程是现代工业生产中不可或缺的重要环节,通过将燃煤、燃气等能源转化成电能,为工农业生产和日常生活提供了必要的能量支持。
在电厂热能及动力工程的运行过程中,也存在着一系列问题,这些问题不仅影响着电厂的运行效率和经济效益,也可能对环境和人类健康造成潜在的危害。
本文将就电厂热能及动力工程中存在的主要问题进行分析和探讨。
电厂热能及动力工程中存在的一个主要问题是燃料的供给和利用效率。
电厂通常采用燃煤、燃气等化石能源作为主要的燃料,由于能源资源的有限性和不可再生性,以及由于燃料燃烧产生的大量二氧化碳等温室气体对环境的影响,燃料供给和利用效率成为了电厂运行中亟待解决的问题。
目前,一些先进的电厂正在积极开发利用清洁能源,如太阳能、风能等替代燃煤、燃气等传统能源,以提高燃料的利用效率和减少对环境的影响。
电厂热能及动力工程中存在的另一个主要问题是热能转化效率。
在电厂的热能转化过程中,通常会伴随着能量损失和热能浪费,导致燃料的能量利用效率较低,从而影响着电厂的经济效益和环境效益。
为了提高热能转化效率,电厂需要采取一系列措施,如节能改造设备、优化热能循环系统、提高燃烧效率等,以降低能量损失和热能浪费,最大限度地利用燃料的能量,实现燃料的充分利用。
电厂热能及动力工程中还存在着设备运行稳定性和安全性的问题。
电厂的热能及动力设备通常需要长时间持续运行,而设备的长时间运行会导致疲劳和损耗,从而影响设备的运行稳定性和安全性。
为了保障设备的运行稳定性和安全性,电厂需要加强设备的检修和维护,定期进行设备的技术状态评估和漏点检测,及时发现和解决设备运行中存在的问题,确保设备的正常运行和安全生产。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题还包括环境污染和废物处理。
电厂在燃烧燃料产生电能的过程中,会排放大量的废气和废水,这些废气和废水中含有大量的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,对环境和人类健康造成潜在的危害。
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题 张金光
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题张金光摘要:电厂在生产过程中,要想将热能转化为动能,然后在汽轮发电机设备的作用下,将动能转化为电能,在这个过程中,汽轮机在能量转换的时候会出现一定的能量损失,因此,在电厂生产过程中对热能和动力工程中存在的问题进行分析是非常重要的,这样能够更好的降低出现的热能损失,同时也能更好的提高操作水平。
关键词:热电厂;动力工程;问题;解决措施一、我国热电厂中热能与动力工程本身存在的问题1 重热现象导致热电厂能源利用率低下热电厂的合理运行过程中,保证能量使用合理、前后环节之间的通道压差持平,那么下一个环节中的焓值通常会比上一环节低很多,这种现象被称为“重热现象”。
重热现象的出现会产生一系列的危害,通常包括下列问题:首先,重热现象会导致热电厂中电能的储存和释放出现问题,甚至引发用电不稳。
其次,重热现象会对发电过程中燃烧环节的稳定造成影响,导致蒸汽数值发生变化,产生比较大的波动,进而导致整个发电系统的性能也受到影响。
最后,重热现象还会影响到整个发电过程中的气压,引发压力波动,导致电能频率发生波动,电能品质被减低。
2 一次调频现象一次调频现象是指并入电网工作时会受到外力的影响,但是当外力本身出现闭环时会影响到电网的稳定性,电网频率会出现大幅度的波动,当频率出现大幅度波动时,调速部门就会分析相关的数据,通过减少负荷的方式来保持电网的稳定性。
一次调频在热电厂的发展初期能够有效地促进能源的有效利用,但是随着相关技术的不断发展和更新,一次调频已经不能适应生产的需要。
在实际的工作中,发电机的相关装置数值出现大幅度的波动,会给整个调频工作带来很大的麻烦,在调频之前要对数据进行详细的分析,很多时候往往会出现数据失真导致调频错误的想象,大的波动还要在一次调频的基础上进行二次调频。
3 节流调节通常情况下,节流调节更加适合使用在小容量的机组,同时也适用于较大机组负荷的情况。
当机组的级数越多时,机组数值就越小,临界压力数值也越小。
浅析在电厂热能及动力工程存在的主要问题
浅析在电厂热能及动力工程存在的主要问题摘要本文在实践中,分析电厂热能与动力工程的常见现象。
例如,重热现象、FM油门调整调节器、水分流失等,以指导读者了解基础的工程问题。
关键词火电厂电力工程变工况重热现象中图分类号:TK123文献标识码:A重热现象:在相同的压力差下有较大的增加比,被称为多级汽轮机再热现象。
可能导致的单位可变因素:大量的电力不能储存,和外界的力量一直在不断的变化,不能稳定锅炉燃烧,提示进入蒸汽内的蒸汽涡轮机参数的变化;相同的时间设定边界条件的变化,冷凝器内部的压力变化;其他因素,如电网频率变化的涡轮机部件通流部分的缩放。
FM的问题:均值和网络运营单位遭受外部负载的变化引起电网的频率变化,并在各单位的网络速度控制系统将根据不同的静态特性,自动增加或减少负载,以维持电网频率,一个完整的过程,就是主频率。
在条件变量的变化,汽轮机各级焓降(最新水平):调整水平在第一阀是完全开放的,增加压力会越来越大,调整的水平特定焓降减小,与此相反,当流率降低比焓降的增加,而在第一阀打开,调节阶段相对焓降最大中间阶段,在事件条件时间的变化,中间级的压力比保持不变,每个中间阶段的具体焓降也不会变。
喷嘴调节的特点和适用场合:(1)所允许的最大流量不一定等于每个调节阀;(2)某些调整阶段e<1,和t改变调节阀开放数;(3)负载高于节流调节的效率;(4)在温度调节时适应性变化;(5)适用于所有类型的涡轮机调控系统,被称为同步器。
主要作用:单机运行时,启动额定电流值的中间提升的过程中,机组转速,保证了机组可带负载运行速度,以维持任何稳定状态额定负荷并联运行,同步器可改变涡轮动力和在每个单元之间的负载引起的重新分配,并保持电网频率基本上是相同的,这个过程被称为继发性调频。
特性及油门调节风门调节适用场合:(1)首先,调整的第一阶段,进汽;(2)变量的条件是比较小的温度变化,在各级有更好地适应负载;(3)条件变量存在节流损失和恶劣的经济表现;(4)适用于较小容量的单位基荷单元级是在关键的最大一级组,这时临界压力比数值越小。
浅谈电厂热能及动力工程中存在的问题
浅谈电厂热能及动力工程中存在的问题摘要:随着我国社会和经济的不断发展,人们的环境保护意识也有了相应的提高,我国在工业方面越来越重视节能型生产工业的建设利用电厂热能和动力工程是利用热能转化成动力的节能生产方式,这对我国现在的节能型和环保型社会的建设是非常有利的但这样的生产技术在使用过程中仍存在不成熟的方面,在电厂热能中还存在着许多问题阻碍着电力行业的发展。
基于此,本文主要产阐述了热能与动力工程及其必要性、电厂热能及动力工程中存在的问题以及相应的解决对策。
关键词:电厂热能;动力工程;问题;措施在现在社会的发展中,各种新型的发电方法层出不穷,火力发电的运行,主要是通过热能以及动力设备来实现。
火力发电使用的设备需要在高压、高温的环境中工作,为确保火力发电的正常运行,不仅需要运行设备具有较高的质量,同时,也要求合理处理电厂热能和相关动力工程产生的各种问题,进而促使电厂实现生产资源的最优化使用。
一、热能与动力工程及其必要性1.1热能与动力工程概述热能与动力工程其实主要就是涉及到了能量的相互转化过程,尤其是在具体的电厂生产过程中,必不可少的会产生较多的热能,而这些热能并不是我们需要的,只有电能才是我们需要的一种能源,所以我们要尽可能的把这种不需要的热能转化为电能,这也就是热能与动力工程所能够起到的作用,在具体的能量转化过程中,该技术的实施能够首先把多余的热能转化为动能,然后把这些动能通过必要的装置来转化为我们需要的电能,在此过程中就完成了热能到电能的转化,无形中相对于原有的电能产出来说就提高了电能的数量,进而也就相当于提高了电厂生产的效率。
1.2电厂运用热能与动力工程的必要性(1)对于电厂企业自身来说,合理的运用热能和动力工程对于自身生产效率的提高也就相当于提高了自身的核心竞争力,这就有利于电厂在当前竞争越来越激烈的电力市场中获得更好的发展机会,也能获得更高的生产利润,对于电厂自身的发展意义重大;(2)对于我国的能源和资源现状来说,在电厂生产中利用热能和动力工程也是极为必要的,我们都知道,能源短缺是当前我国的一个普遍现状,尤其是对于当前消耗能源较大的火电厂来说,其生产效率的提高也就相当于节省了能源的使用,这对于缓解当前我国能源短缺的现状是极为必要的。
浅析在电厂热能及动力工程存在的主要问题
浅析在电厂热能及动力工程存在的主要问题摘要:我国经济快速发展的今天,电力可以说是国民经济发展的主要能源,热电厂作为主力军需要担负起自身的社会责任。
通过降本增效从而令企业自身的核心竞争力得到提升,极大限度的提高热电厂实际的运行效率,满足社会对于能量的需求。
本文基于在电厂水能及动力工程存在的主要问题展开论述。
关键词:热能;动力工程;存在的问题最近几年,我们国家城市化发展进程的脚步持续加快,人们对电力能源的需求量也在持续的攀升,基于这种需求下其电力能源也随之产生了一些损耗的问题,因此积极的进行好电厂的热能动力研究已经成为了大势所趋,可以说热能动力研究也是保证电厂经济效益和提升社会效益的重点内容,其对于缔造一个电力能源的发展环境来讲有着不可忽视的重要意义。
所以有关企业需要根据实际,在进行生产的过程中对于这方面的问题进行深入的研究,找出其中存在的不足,并且针对存在的不足进行完善。
1热能的科学利用地热采暖是当前刚刚兴起的一种独特的采暖方式,正在被广泛推广、使用。
由于传统暖气供热需要复杂的安装过程,而且暖气体积较大,更换、维修费时费力,还占用大量的空间、缺乏美观性,有时还存在受热不均、散热不好的情况。
因此,为了改善供暖效果,人们开始将注意力集中到地热领域,所以就产生了地热供暖形式。
地热供暖需要在地下埋藏管道,然后向管道内输送热量,用管道释放热能。
此类方式具有受热均匀、温度高、空间占用率低、美观等特点。
2动力工程的科学利用国内经济发展速度近些年增长稳定,人们的生活、工作环境不断改善。
为了满足高速发展、建设的需求,在电力能源使用方面,中国耗能总量也是与日俱增。
因此,利用热能开展热力发电,不仅能满足当前社会发展的实际需求,还能实现绿色发电、降低环境污染等。
3电厂热能和动力工程在火电的主要问题3.1湿汽损失在火电的运行过程中,热能和动力工程在多种因素共同作用下,会出现湿汽损失的问题。
湿汽特殊性主要有两方面,分别是产生和损失。
电厂热能及动力工程中存在的主要问题
电厂热能及动力工程中存在的主要问题摘要:伴随着我国社会的不断发展,能已经变成社会发展的根本问题之一。
国民正逐步提高对环保的意识。
可是我国大部分电厂热能以及动力工程始终存在问题。
因此,文中将具体探讨电厂热能与动力工程中存在的主要问题以及解决方案,促使电厂实现节约能的目标。
电厂;热能及动力工程;主要问题1 锅炉能损失问题与解决方案火力发电过程中锅炉作为最为核心的设备,锅炉运行时间久,会产生大量的排油烟,这样会给锅炉质量带来极大的影响。
所以,技术工作人员装置锅炉时要先设置好合理的排烟装置,将温度控制在科学范围中,保证锅炉运行中的质量,若锅炉运行温度超过预先所设定的标准时,将会产生排烟损失过多的问题,极大程度上减弱运行效率,直接对电厂经济效益产生影响。
从而可以了解到排烟实际温度与锅炉使用有关系,若排烟量太大会降低排烟锅炉的使用寿命,所以在实际应用过程中要重视暴露出锅炉的排烟设备。
通常来讲,对排烟温度产生影响的因素包含燃料、风温以及风速三方面,所以为了更好的解决锅炉排烟损失,就需要从这三个方面充分进行考虑。
第一,我们要重视选择燃料,尽可能的选用存在较少杂质的燃料,对燃料当中的灰分、水分以及挥发成分进行控制,这样一来,才可以彻底的提高燃料的燃烧效率,良好的减弱排烟温度,从而对排烟损失进行控制;第二,重视调整风速,在实际发电当中要尽可能的控制好风速大小,保证风速适宜且稳定,这样一来才可以确保燃料充分燃烧的同时降低锅炉排烟损失;第三,锅炉机组工作当中要科学合理的控制风温,风温直接与燃烧的效率与质量有直接的关系,只有重视风温的控制才可以确保锅炉的工作效率,从而降低锅炉排烟损失。
2 重熱问题及解决方案电厂在生产过程中产生重热现象,主要是因为上一步骤的损失一半会在下一个步骤上被再次应用,可是下一个步骤上同样的压力差也会因为上一步骤的损失无法获得增大。
此种现象的产生就叫做汽轮机重热现象。
在这样的情形下,大部分原因造成电力不能在生产当中产生大量的能量,因此需要利用外部能量来不断变化,然而锅炉在燃烧过程中并不稳定。
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题
浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题摘要:对于电厂而言,先将热能有效的转变成动能,之后借助汽轮发电装置,再次过程中部分的能力就能够直接转变为电能,还有部分就会通过有设备出去,此系统中所出现的蒸汽热损耗和焓降,对电厂热能损耗的降低有非常大的帮助,同时还可以直接提示其活动力。
本文以电厂工作活动为基点,分析电厂热能等相关项目面对可能出现的不利情况。
关键词:电厂热能动力工程问题分析节能与环保是时代发展的主旋律,作为一个发展中大国,顺应时代发展潮流,尊重自然发展的客观规律,以发展的脚步与节能环保的意识最大限度降低发展带来的污染是其发展的义务。
我国电厂热能和动力工程中存在不少问题,其中热能等损耗问题是较为突出的问题,这些问题的存在实际上就是节能环保的问题。
本文接下来就我国电厂热能和动力工程存在的问题实施分析,旨在提升我国电厂的发展水平,减少污染与排放。
1.重热现象问题在机器正常工作的情况下,假若损耗热能在机器下一次的运转过程中可以有效的实施运用,就能够很好的解决重热问题。
需要特别指出的是,重热现象的直接危害不但在于本身,同时还会诱发一系列对于提升电厂能力利用效率的问题[1]。
例如电热现象还会导致电厂电能很难得到有效的存储;直接或者间接的影响了发电过程中燃烧环节稳定性,同时也会破坏蒸汽机的数值;同时还会直接对气压稳定性造成影响,致使压力出现直接性波动。
它可能诱发下面几个问题:首先电能无法合理有效的进行存放,同时外在所需要的功率相对较弱;其次,不能够保障燃烧的可靠性以及安全性,使得蒸汽数值相对不是特别稳定;第三,蒸汽设定的工况出现改变,导致压力相对来说也不够稳定。
2.一次调频问题该问题实际上是指并网活动装置,在其遇到外在压力的影响的时候,出现转变而诱发电网频率降低的情况,这种调速的体系可以结合各类静态要素,这样就能够有效的启动自动增减的符合,以不断维系电网周波,该过程以及步骤实际上就是一次调频。
在装置出现工况改变的情况下,所有焓降出现改变:调节级则是表示在第一阀全部开启的情况下,工况流量变为最大时,假若流量降低,则焓降就会有一定程度的增大,假若前一个阀处在运行时刻,而后面的一个没有运行,则调节级相对的焓降能够达到最大的中间级[2]。
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浅析电厂热能及动力工程中存在的主要问题
发表时间:2017-04-27T11:12:08.530Z 来源:《电力设备》2017年第3期作者:薛敏[导读] 本文以电厂工作活动为基点,分析电厂热能等相关项目面对可能出现的不利情况。
(西山煤电(集团)有限责任公司安全培训中心山西太原 030053)
摘要:对于电厂而言,先将热能有效的转变成动能,之后借助汽轮发电装置,再次过程中部分的能力就能够直接转变为电能,还有部分就会通过有设备出去,此系统中所出现的蒸汽热损耗和焓降,对电厂热能损耗的降低有非常大的帮助,同时还可以直接提示其活动力。
本文以电厂工作活动为基点,分析电厂热能等相关项目面对可能出现的不利情况。
关键词:电厂热能动力工程问题分析
节能与环保是时代发展的主旋律,作为一个发展中大国,顺应时代发展潮流,尊重自然发展的客观规律,以发展的脚步与节能环保的意识最大限度降低发展带来的污染是其发展的义务。
我国电厂热能和动力工程中存在不少问题,其中热能等损耗问题是较为突出的问题,这些问题的存在实际上就是节能环保的问题。
本文接下来就我国电厂热能和动力工程存在的问题实施分析,旨在提升我国电厂的发展水平,减少污染与排放。
1.重热现象问题
在机器正常工作的情况下,假若损耗热能在机器下一次的运转过程中可以有效的实施运用,就能够很好的解决重热问题。
需要特别指出的是,重热现象的直接危害不但在于本身,同时还会诱发一系列对于提升电厂能力利用效率的问题[1]。
例如电热现象还会导致电厂电能很难得到有效的存储;直接或者间接的影响了发电过程中燃烧环节稳定性,同时也会破坏蒸汽机的数值;同时还会直接对气压稳定性造成影响,致使压力出现直接性波动。
它可能诱发下面几个问题:首先电能无法合理有效的进行存放,同时外在所需要的功率相对较弱;其次,不能够保障燃烧的可靠性以及安全性,使得蒸汽数值相对不是特别稳定;第三,蒸汽设定的工况出现改变,导致压力相对来说也不够稳定。
2.一次调频问题
该问题实际上是指并网活动装置,在其遇到外在压力的影响的时候,出现转变而诱发电网频率降低的情况,这种调速的体系可以结合各类静态要素,这样就能够有效的启动自动增减的符合,以不断维系电网周波,该过程以及步骤实际上就是一次调频。
在装置出现工况改变的情况下,所有焓降出现改变:调节级则是表示在第一阀全部开启的情况下,工况流量变为最大时,假若流量降低,则焓降就会有一定程度的增大,假若前一个阀处在运行时刻,而后面的一个没有运行,则调节级相对的焓降能够达到最大的中间级[2]。
3.节流调节问题
其特征以及适合使用的区域为:首先无调节级,其第一级全周进汽;在工况改变的情况下,温度改变往往非常小;同时还可以很好有效的适应负载。
正常情况下,电厂在运行的时候,节流调节的作用非常大。
在发电设备工作状况出现改变的情况下,系统常常会直接产生巨大的能源消耗,对能源的损耗也很大。
但是,节流调节更加适合使用在容量额度相对较小的设备中,在机组设备任何一个级别达到任何一级别的额定负荷极限承载数值的情况下,其他数值也就对应有所增长,机组数量也会慢慢的减少。
最终导致供电压力临界值比数值更小。
依据弗留格尔定力,其节流调节能够得到有效的使用前提是机组级数必须大于或者等于3级,另外在发电设备工作状况不出现改变的情况下,所通过的不同机组其流量数值是相同的。
在工况不相同的情况下,所有存在的流通压规模是极其稳定的,为恒定模式。
4.调压调节问题
其特征包括下面几点:首先,充分保障机组的运行相对较为正常,同时对于负载有一定的协调能力;其次,在设备承担部分负载的情况下,能够有效的节省资金;其次,在负载相对较高的情况下,滑压调节相对来说不能很好的调节资金。
在一些产生进汽级中,喷管分组布置,能够实施分为工作弧段和非工作弧段。
而实际上鼓风损伤就出现在非工作弧段。
其旋转动作叶片所有瞬间均会诱发喷管工作弧段或非工作弧段,特别是非工作弧段中,其动静轴向着间隙中间就充满停滞而出现大量蒸汽;所以在此过程中如果叶片转至非工作弧段的话,就容易诱发诸如鼓风机一样的情况,导致部分残存蒸汽会高速顺着叶轮发展至另外一个方向,这样多少都会对功率造成一定的影响。
5.湿气损失问题
导致该问题的出现实际上是下面几种因素诱发的:首先,膨胀的情况下蒸汽会变为水滴,此时就会使得做功活动出现的蒸汽就对应的减少;其次,部分水珠速度和蒸汽速度相比较更加的缓慢;另外,水珠由于会直接撞击喷管背弧而直接扰乱主流诱发损失。
在电厂运行过程中,出现湿气损失的因素主要为下面几种。
首先,在动力通过蒸汽技术同时转变成电能的情况下,蒸汽不断膨胀,会出现部分水滴,这种情况都会直接或者间接的对蒸汽造成影响,导致湿气出现巨大的消耗;另外,在水滴移动的速度小于蒸汽移动速度的情况下,水滴往往会对蒸汽造成一定的影响,导致湿气出现损失;最后,对于喷管而言,水珠会对其干扰主流运动,导致能力出现损失。
6.极组变工况特性分析
其具体的特点可以分为下面几种:首先在变工况之前以及之后极组在没有达到了足够临界状态的情况下,各极组流量与极组之前与之后产生压力平方差之间的平方根为正比关系;其次,在变工况之前以及之后极组全部能够显示出临界的状态,这样就能够利用极组中流量和级前压力变成正比关系,另外和级后参数没有直接的关系。
而轴向推力的改变遵守下面几个规律:首先,最新的蒸汽其气温并非需要很高;其次,在设备直接受到了来自水的影响之后;其次,负载能够在最短的时间中变成最高;另外,叶片结成垢的情况下,轴向推力就能够直接扩大[3]。
7.结语
综上所述,本文上面讲述的内容,全部为电厂热能和动力工程中非常容易出现的异常情况,其问题的总结是工作多年经验的结果。
其归纳而获得的热能和动力工程批次联系,及其变动状态,进而能够获取工况具体情况,和其潜在的可能出现的不良现象,也只有真正意义上的明白此类问题之后,才能更好的应对其不良现象,最大限度的降低热损,同时还能够有限的提高热能的使用性。
参考文献
[1] 黄俊生.关于电厂热能动力(工程)与生产经营的研究[J].大科技,2015,16(21):48-49.
[2] 庞伟.浅谈电厂中热能与动力工程的应用分析[J].科技与企业,2015,20(13):94-94.
[3] 梁志帅.热能与动力工程在电厂中的创新改革探究[J].装饰装修天地,2016,19(5):384.。