热力发电属于我国主要发电方式,在社会、人们供电需求日益提升的背景下,人力发电技术日益成熟、不断创新。但要保证供电的有效性、安全性、可靠性,必须保证热电厂始终安全、平稳、高效运行,保证热电厂能够有条不紊的处理所有运行问题,最大化热电厂运营效率和质量[1]。在电能需求持续升高,可再生资源持续减少,绿色环保工作逐步深入的背景下,如何有效提高热电厂的供电效率与供电效能,已经成为热能发电行业的新问题,更是该行业必须有效应对的挑战。
一、重热现象处理
热电厂运行期间需使用多级汽轮机,但该设备运行期间的不同级别产生不同热量,若上级热力有损失现象,则会朝下一级进行有效的热力转换,继而提高能源利用率,继而供给汽轮机下一级,陗提升汽轮机汽焓值[2]。从上述分析可发现,多级汽轮机处于理想运作状态时,各个级别的汽焓值之和会超过设备总压降范围中的理想汽焓值,继而形成重热现象。实践操作表明,汽轮机运行期间各个级别具有较大的热能量损失现象,重热现象是8%。在这种情况下,热电厂可结合实际情况与发展现状,有效确立重热系数,保证各生产环节实际效率的情况下,最大程度上挖掘热能、动能的实际潜能。积极应用热能与动力工程,可与现代能源科学技术以及信息科学技术等有效结合,提高设备的实际环保性。还可充分应用技术优势,有效减少热电厂运行期间的能源消耗情况,进一步提高能源应用的高效性。热电厂还需充分使用热能与动力工程技术,结合用户实际所需温度、压力,合理调节多级汽轮机的抽气压力、排气压力,进一步减少排气、抽气操作的余热损失量,提高实际利用效率,继而满足人们对热电厂生活、生产的需求,包含用电需求和热能需求,充分提升热电系统的实际利用效率,继而满足国家的节能减排要求,促进热电厂发展绿色化、环保化。
二、调配选择与工况变动
若热电厂所用设备是背压式汽轮机,为提高仪器生产效率,需在设备现有组成结构智商,添加低压凝气式汽轮机[3]。原有主机会运行期间所释放的热气会经新设备转变为压凝汽式汽轮机正常运行所需的主要能源。
从上述分析可知,有效、科学、合理组合两种汽轮机之后,可将其构建为全新、高效、合理的发电机组系统。若热电厂机组使用并网方式,调频其实就是电网频率发生变化后为提升电网周波稳定性,通过自身所具备差异动态特性有效实现负荷自动调节目标的一种方式。从实际经验可发现,调速会对频率影响的主要因素之一。若调数量有相关变化发生,发电机组也会发生相关变化,但需重视且注意的是,在特定条件下才能进行调速操作,所以实际控制难度明显增大,调度员的工作压力较大,工作挑战性较强。电力系统负荷的相关变化规律研究显示,进行一次调频操作,并不能在短时间内将波动强烈负荷恢复至原有正常状态,必须适当增加调频实际次数。为进一步提升并保证热电厂的实际生产数量、生产效率、生产质量,必须选取科学、适宜的调频方式。对汽轮机而言,工况、焓值的相关变化存在一定联系,若第一阀处于全开状态时,流经这一位置的压力、流量均会逐步增大。在第一阀、第二阀的关闭现象存在不同步特点时(如第一阀打开但第二阀关闭),汽轮机实际焓值发生变化。在这种情况下,为减少汽轮机的热量损失现象,需及时将设备的级别调整到中间。在这一背景下,不管有什么工况存在,都不会汽轮机实际焓值大小造成影响,让其始终始终不处于原有状态。实际应用热能与动力工程期间,需积极监测汽轮机焓值的实际变化,并将这一变化和实际生产现象进行有效结合,将其作为调节依据,尽可能提高工程的实际应用效率与应用质量。
三、减少湿气损失现象
站在热电厂的角度上看,湿气损失具有较高发生率,十分常见,但难以顺利克服。如何减少湿气损失量,有效落实资源节约目标,是热电厂重点研究内容。在此基础上,积极分析湿气损失发生原因,针对性的实施措施降低湿气实际损失量,能够提升热量、动力工程的使用价值。在湿气损失现象发生后,设备的叶顶背弧、动叶进气边缘会形成相应的损伤、危害。实践操作显示,湿气损失消耗多因以下原因导致。设备生产实践操作期间,会受湿蒸汽膨胀影响,部分蒸汽有凝结效应存在,转变成水珠,最终导致湿气损失。凝结水珠还会对蒸汽稳定流动造成一定程度的限制,潜移默化的导致蒸汽动能消耗、浪费。若蒸汽温度始终处于较低状态,也会有蒸汽动能浪费现象。想要有效解决湿气相关问题,需从多方面、多角度分析湿气损失发生原因,通过多元化措施解决这一问题。比如添加祛湿装置,并保证其设置合理性;添加再热循环设计,进一步强化设备抗冲蚀功能。从实际情况可发现,汽轮机运行过程中有轴承摩擦、主油泵启动运行等问题存在,相关动作可导致一定能量消耗,继而造成机械损失。为有效发挥热能与动力工程的作用,可结合设备实际情况,添加并配备先进汽轮机装置等。该装置运行原理是:明确汽轮机输入端,在该部位送入高压蒸汽,之后经另一端将低压蒸汽排出,利用这一循环操作在高压、低压活动过程中演变为突出指向力。
四、结束语
积极分析新时期背景下对热电厂运行的要求,在重热现象处理、调配选择与工况变动、减少湿气损失现象等方面应用热能与动力工程,可有效提高发电效率与发电质量。
参考文献:
[1]胡耀志.热电厂热能与动力工程效力提升路径探讨[J].百科论坛电子杂志,2020(16):81.
[2]马永超.浅谈热电厂中热能与动力工程的有效运用[J].百科论坛电子杂志,2020(14):1760.
[3]聂浩.提高热电厂热能与动力工程操作技能的策略研究[J].电力系统装备,2020(19):53-54.