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电力工业节能减排改革策略

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电力工业节能减排改革策略

摘要:当前,我国电力发电方式是以火力发电为主,火力发电的发展对国家经济发展有着直接影响,同时也影响着人们的日常生活水平。但是,不可否认的是,在为人们带来巨大效益的情况下,火力发电的能源消耗极大,对环境重度污染的缺点不可忽视。本文以火电厂节能环保技术为核心,对能源优化问题进行深入探究,尝试寻找出相应策略为电力工业能减排提出合理建议,对今后电力工业能源优化环保技术提供参考意义。

关键词:电力工业;能源优化;环境保护

火电厂主要分为燃气燃煤发电厂、余热发电厂,电能的支持长期以来大部分都凭借火力发电,我国火力发电历史悠久。根据电厂能源的类型,电厂的种类也有所不同,就目前来看,传统发电厂凭自身显著优势在我国仍占据主要位置,也正因如此,其为火力发电厂没有被新型模式更新淘汰的原因。目前我国所生产的煤炭总产量25%都用于火力发电,火力发电厂建造周期比较短,是水利发电厂建造周期的一半甚至更少,选址灵活性比较强,一次性建设资金量较小,比水力发电厂投入要少很多。但是,火力发电厂自身也有明显的缺点,如大气环境污染问题,是火力发电厂最突出的缺点。火力发电厂无论从人员成本还是电厂自身耗能来说,都高于水力发电厂,例如,煤炭需求量较大,电力设备较多,操作机组比较烦琐,除去煤炭运输成本外,其生产成本还远远高于水力发电,且涡轮机在工作中的开启与关闭过程需要很长时间的同时,也花费大量金钱。因此,探索火力发电厂能源减排策略对电力工业的发展具有重要意义。

1火力发电厂节能环保能源优化的重要性

虽然我国火力发电厂是电力工业的重要组成部分,但在传统火力发电厂中,能源消耗较大,需要以节能控制理论为前提,环保技术理论为基础,强化其实际应用的效果。火力发电承担着我国绝大部分的电力生产建设,在实际电厂运作中,需要对特定机组类型进行改良,针对环保系统运行参数进行分析,以机组整体的耗能进行衡量,如对机组设备的升级改造、对环保系统进行升级,在兼顾环保节能的同时,将不同环保机组系数技术应用的效果进行对比,整体优化机组的生产运管性能力。

2火电厂节能环保技术改革策略

2.1改革锅炉体系

锅炉体系的改革主要从两个方面进行改造。在系统主要风机运行时会影响耗能,首先,大部分火电机组配置的回转式空气预热器,因运行特点和结构特性,在日常工作中必然会出现漏风现象,发电厂可以将风烟系统空预器性能进行改造,如将空预器进出口空气系数、排烟温度进行优化,使锅炉在排烟时热损失能够进一步减少,提高锅炉整体效率。其次,对于风烟差值、SCR脱硝出口NOx浓度、脱硫系统进口处SO2浓度周期性数据统计,在未来生产运行中能够了解其含义,最终得出之间所存在的关系模型。再次,还要在日常运行中,有针对性地对设备进行性能试验,利用针对其他影响因子的多元线性回归手段与空预器漏风率或者大数据处理,以此来验证模型的误差率。最后,为提升电机配置运行安全,需要根据数据闭环挑选运行较为稳定的数据进行分析,为热工控制及人员操作工作中作出指导,进一步提高操作水准。

2.2合理应用脱硫技术

脱硫废水在处理过程中,可以应用源分离技术进行处理,保障电厂废水处理的有效性。可准备2套具有双热机设备、方法能效较为先进的XCU-485运算处理单元和多功能检测仪表等控制设施组成,此功效层可以完成所有电厂脱硫废水处理过程中各类参数、设备运行的状态和电气参数等数据采集。对于单元过程以及对设施的控制,电力脱硫废水“零排放”工程通过局域网向检测层所接收和输送的数据发出检测层的控制指令,并对源分离层中的细格栅和上升泵、下沉池以及氧化曝气池等各种设备进行了控制,在此过程中,变量和设施保护控制都起到了管理作用。同时,电厂脱硫废水在处理时,可以采用格栅、沉砂池以及调节槽等设备,其中调节池主要是为了调节脱硫废水的水质、PH值、温度等,使电厂废水的处理达到后续工作的具体要求,减少后续处理设备的影响。格栅主要是为了截留一脱硫废水中的石灰石,避免淤泥或者其他物质堵住排放管,格栅由一个金属框架组成,且由多个平行金属栅组合构建,当电厂脱硫废水流入沙坑时,格栅会将阻拦一些无机物颗粒,一方面可以避免这些颗粒损怀废水处理泵,延长泵的使用寿命,另一方面能够提升水体内部有机物比例。

2.3动力传输系统改造

汽轮机是火电力厂在电力生产过程中较为重要的系统,多热电厂都有配备监控(SIS)系统对大容量机组实时进行监控,电厂在实际工作中对汽轮机本体的优化与改善空间相对来说比较小,主要是由于其工作原理、结构和热力性能已经非常成熟。但是,在实操细节中也存在一些问题,因此,需要进行优化和改造,如首先通过大数据的分析搭建出以水位、端差,通过优化提升机组效率、减少能源消耗的效果;其次,为使汽轮机动力传输速率的高效化,需要对加热器的抽油量进行分析,计算出加热器端口差值以及耗能差值,使其能够适合本机组抽汽回热系统对煤耗、热耗的数据模型,达到机组节能优化效果。同时,对于抽汽回热系统来说,应从热能传导机组的动力转换、传输方式改造进行分析,从运行工作控制角度出发,逐步提高运行人员水平,使操作流程规范化,通过现代化技术为火电力厂动力传输提供了技术保障,使其符合当代火电厂生产实质性需求。而多余加热器温升、抽油量等,需要借鉴智能化新兴技术进行综合监控,创建火电厂机组节能环保体系,提高系统运行质量。

2.4CASS技术

CASS技术是在SBR基础上对其反应器进行科学改良。在离子区域设置自动除水设置,该装置具有一定的升降功能,在同一个水箱内可以完成曝气、降水以及排水的作用,且回流系统和二次沉淀池可以连续进行。在曝气时微生物通过氧气填充到反应槽中,将有机物进行氧化和分解,同时通过微生物的消化消耗氧气使沉淀池中的污水被消化,活性污泥逐渐沉入沉淀池池底,上层水逐渐变得清澈。然后在降水后装置在反应槽末端,上部清澈的液体由上到下地排出,等到排水结束后,排水器还会回到原来的位置,以此循环。如各类污染排放出现问题,需要针对实际情况进行解决,如出现重金属土壤污染,则可以应用物理化学修复法进行治理,利用溶剂洗脱吸附去除土壤中存在的重金属污染物,使土壤逐渐恢复至初始状态,土地污染较重的区域,处理过程中采用了化学修复法,检测土壤中含有的各类重金属元素,随后利用化学药剂进行喷洒,使化学药剂能够与土壤中的Hg、镉Cd、铅Pb、铬Cr等金属出现化学反应,进而使土壤中的重金属可以固定及分离提取,避免风影响周边土壤环境。

2.5改善动力调节系统

动力调节原有系统的缺失。传统的火电厂在机组调节系统中,主要是以常规联动轴结构来调节机组动力,设备之间的摩擦会阻碍生产设备的运行,虽然这种动力调节方式能够与动力系统做工速率保持稳定,但会存在电机功率负荷的问题。机组在自身转动时,动力调节系统也会出现动力传输功率下降的问题,再加上机组长期处于做功状态,便会出现巨大的影响。动力调节系统改造方式。一般来说,改造后的机组结构动力为600MW强度最佳。但在机组进行节能环保技术改造时,需要有效应用永定性调速器,如利用永定性调速器来取代联轴器,保持机组外部动力调节系统的有效性,有效解决动力调节系统问题。同时,在数字循环程序基础上,时刻保持调节速率的稳定,避免机组在原有做功中出现问题,进而减少损耗问题的产生。例如,某机组利用磁调速结构,按照企业生产动力结构做工需求,先将永磁调速设备调制600MW,待系统做功稳定后,逐步停止对转动程序的调节。刚开始安装时,在环保技术改造期间代替原有的变速调频装置,根据实际速率逐步调节成550MW,从设备最佳指数逐渐向实际设备需求指数转变,大大减少了集中性框架套用对原有设备带来的损耗。节能环保技术为前提进行改造,这种节能环保机组技术改造调节方式,将永磁调速结构调节为550MW,该种机组是以电动机组调节的实际需求为基准,使其能够被有效应用。

3结语

根据上文我们了解到,电力工业在环境保护中的能源优化问题的策略研究,是社会动力供应体系在实践优化运用中的归纳与总结。在此基础上,通过动力供应系统的缺失及改造、动力传输系统问题的解决、动力调节系统的改善,来把握机组节能环保技术要点。在火电厂节能减排措施实施过程中,要以环境保护为根本,完善人民生产生活为主要依据,保障新的技术研究提供便利的同时,为电力工业节能环保水平的提升提供了支持。

参考文献:

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作者:李默松 单位:中国华能集团燃料有限公司