节能降耗中热能与动力工程的作用.doc

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1、节能降耗中热能与动力工程的作用摘要:随着当前国民经济的快速发展,人们在生产生活中的节能降耗意识也快速提升。该类现象下关于节能降耗中热能与动力工程的实际运用,则引起了广泛的关注。关键词:节能降耗;热能资源;动力工程;运用分析节能降耗理念及节能降耗技术在实施中,热能与动力工程的应用占据了较大的比重,分析在实际发展中如何合理的应用工程项目中的热能,并且合理的设计动力工程,发挥节能降耗的实际作用,则引起了项目研究人员及工程设计人员的重视。本文针对节能降耗中热能与动力工程的实际运用,进行简要的剖析研究。1节能降耗中热能运用的主要内容分析4学海无涯节

2、能降耗工作在电厂运行中,涉及了较多方面的优化及管理工作,其中关于热能运用方面的内容,主要包括:热能回收、废水循环应用、热源统筹节流。(1)废热回收。废热回收为电厂企业发展中节能降耗热能运用的主要区域,其中在实际操作中关于废热的回收应用,主要涉及管道废热回收,烟道热能回收等方面的内容。其中在实际发展中目前关于烟道热能回收方面的应用,在工艺技术的实现方面,以及成本控制方面的应用效果较为良好。关于管道废热的回收,由于工艺设计成本以及造价成本方面因素的影响,目前关于管道系统的废热回收,整体的技术发展还较为缓慢。(2)废水循环应用。电厂企业在运营中

3、关于热能的提供,主要涉及两种类型的热能资源:高压热蒸汽,热水。其中废水循环应用中的热能理念应用,也为主要的应用区域。废水具体指的是蒸汽遇冷产生的管道冷凝水,以及锅炉多次蒸腾之后产生的废水,或电厂企业循环中产生的循环水。该类冷凝水,废水及循环水的循环应用,有效的减少了电厂在水资源获取方面的支出成本。同时对于单位资源产生的经济利益提升,也发挥了重要的作用,减少了水资源应用管理不合格,引起的大面积水资源浪费等不良现象。(3)热源统筹节流。节能降耗中热能的实际运用,涉及的用户范围广,用户人群多,因此从实际热能的应用现状方面分析,关于热源的统筹节能

4、应用,则具备一定的可操作性。其中在实际运行中关于热源的统筹节流应用操作,具体实现中主要通过系统调节、智能阀门应用和管线运行监控的方式,进行热源的统筹节流应用。以此减少热源在应用中出现的不良损耗,同时最大化的提升热源的实际应用效果,保障企业在发展中的实际收益,同时减少热源损耗造成的经营成本升高等不良现象。2节能降耗中动力工程的主要运用内容分析4学海无涯分析节能降耗中动力工程为实现节能降耗的主要途径,因此一定程度上分析动力工程的运行质量,以及动力工程的控制方式,衡量着电厂节能降耗的整体作业质量。其中分析在实际发展中节能降耗在动力工程中的运用,

5、主要涉及的运用内容有:锅炉动力控制、智能调频、并网工程、汽轮机智能控制。(1)锅炉动力控制。电厂发展中锅炉为提供热能,以及后期电能转换的主要能量源,因此其运行质量对于电厂热能的有效运用,以及电能生产质量产生了重要的影响。因此实际发展中分析锅炉动力控制,也是动力工程实施的主要内容。其中分析锅炉动力控制主要涉及锅炉燃烧系统的控制,锅炉输出压力控制,锅炉进水控制,锅炉液位控制,锅炉内部温度控制系统的改造。通过结合智能控制系统,通过总控及分散控制的方式,进行智能化的协调控制,确保在热能稳定供应的前提下,合理的降低锅炉加热中的能源消耗量,同时合理的

6、提升系统运行质量。(2)智能调频。电厂的电能生产通过变压器变压,进行相关电能的传输输出,该类电能为直流电。直流电由于电压问题,以及应用中的安全稳定性问题,实际应用中通过二次变压的方式,结合配电站进行最终的电能传输应用,该类环境下的电能应用为交流电。从整体的电网系统构造方面分析,形成了交流-直流-交流电能转换的方式和过程。实际发展中为有效的确保系统运行的安全性,同时合理的发挥节能降耗的实际效果,落实智能调频技术则为技术应用中主要的动力工程内容。其中在实际发展中关于智能调频技术的应用,主要通过集合在线监控技术,人工智能技术,智能变电站控制系统

7、技术的方式,智能化的进行电厂运行系统的智能调频。以此减少电能在交流-直流-交流转换中出现的过大电能损耗,产生的经济损失以及运营成本增高的不良现象。(3)并网工程。并网工程为节能降耗技术应用中的主要动力工程,从当前并网技术的发展现状方面分析,节能降耗下的并网工程主要指的是:微网-主网并网技术。并网技术在运行中受限于微网运行中电压的不稳定性,以及电流产出的不稳定性,实际发展中关于微网-主网并网技术的应用,电力企业主要通过结合微网智能调控系统,电能储存系统,进行并网工程的运行。通过微网发电-储存-并网放电-连接主网的模式,进行微网电能的应用,以

8、此最大化的提升资源利用率,同时减少并网工程运行中出现的运行稳定性问题。(4)汽轮机智能控制。汽轮机作为电厂生产作业中的核心设备,其运行效率,运行质量,对于电能的生产质量,以及电能的稳定产出产生

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