电厂供热节能改造方案探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-09-05
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电厂供热节能改造方案探讨

李文骁 ,周勇 ,王侃 ,张彪 ,刘国伟 ,阿玛里亚提•努尔哈斯木

华电克拉玛依发电有限公司  新疆 克拉玛依834000

【摘要】近些年为了尽可能降低供热成本并提升电厂生产的综合经济效益,针对电厂的各类系统进行节能改造成为了目前的重要发展方向。电厂供热节能改造属于保障电厂综合运行效率的关键,同时也是降低燃料依赖性的有效方式,可以借助节约能源、资源的方式达到保障产能的同时降低能耗,这就需要科学的改造方案实现对供热系统的优化调整与改进。对此,为了进一步提高电厂供热节能改造方案的合理性,本文简要分析电厂供热节能改造方案,希望能够为相关工作者提供帮助。

【关键词】电厂;供热节能;改造方案

0.引言

伴随着能源危机时代的到来,整个社会对于能源需求量不断提高,其中电能资源的需求量相对较高。对于电厂而言,应当进一步强化能源节约并集中供热改造思路,借助电厂供热节能改造方案实现对能源资源的有效控制,针对性提升能源的使用率。电厂供热节能改造方案属于目前电厂能源控制的有效方式,同时也是提高企业综合经济收益、社会效益的有效途径。对此,探讨电厂供热节能改造方案具备显著实践性价值。

1.供热系统现状

目前来看,我国电厂的供热系统的现状与特征主要在于两个方面,一方面在于缺乏节能意识。一直以来发电产业属于国家经济的支柱性产业,伴随着社会主义现代化建设得到了许多的成果,导致电力行业快速发展[1]。但是目前来看供热系统的运行现状仍然存在不注重节能的现象,其主要表现在节能技术相对落后以及供热系统管理人员缺乏节能意识,在能源管理方面仍然采用传统管理模式,缺乏创新意识导致资源的浪费[2]。另一方面技术现状存在应用能力较差的表现。因为我国发展水平的影响,我国部分重要技术仍然需要通过发达国家引出,特别是在能源方面的应用,对于部分现代化技术的应用程度比较低,导致供热行业的资源配置存在侧重于占用性特征,导致环境污染、资源浪费以及气候环境变化等问题比较严峻,从而影响人们的生存与发展。伴随着近些年我国环境保护意识的不断增强以及硬性文件提出的环境保护要求,针对电力生产企业做好节能改造显得非常重要,此时便需要引入新技术并实现资源的合理利用。

2.电厂供热节能改造与节能方案

伴随着近些年用电量的不断增加,电厂发电量过剩、资源消耗量较大所导致的环境污染问题越发突出和明显,同时也威胁到了人们的健康,为了更好的控制这一环境问题,就需要针对性强化电厂供热方面的节能改造技术,从而提高供热管理综合效率。

2.1改造方案

针对电厂供热系统,需要先基于技术引入实现节能改造,从而降低系统的供热系统能源消耗量。首先,引入NBC供热改造方案,基于NBC供热方案的特征其主要表现在于低压缸、高压缸两个方面,可以通过两个转轴牵引两台发动机,也就是双转子的运行方案[3]。通过低压缸调节阀门和供热抽油控制开度的方式,促使机组在不同运行环境之下呈现出抽凝工况、纯凝工况以及背压工况等方面的运行情况,以便于机组可以在外界符合环境之下灵活调整。

其次,可以引入吸收式热泵供热方案的引入。吸收式热泵供热方案可以基于供热蒸汽的驱动背景之下,将循环冷却水和机组泛气的余热进行企图,并用加热热网水,从而提高能源的综合利用率。在一般情况下,热泵出口的的热网水温度普遍可以达到80℃左右,如果温度不够则可以借助尖峰加热器再进行加热处理[4]。对此,吸收式的热泵供热方式具备更加灵活的调整优势,同时能源利用率也更高,改造操作方式更加方便。这一种改造方案主要是被应用在供热品质要求相对较高的项目,前期需要大量的投资资金。

最后,低真空供热改造。这一种改造技术方式被广泛应用在凝气压力相对比较小的中型机组,其主要是通过低真空的供热改造,其会因为排气容积流量变动和凝气压力而遭受影响,在部分大型机组中,因为凝气压力比较高,所以会一定程度对机组的运行安全形成比较大的影响。与此同时,低真空的运行机组往往会遭受用户的热负荷影响,无法达到独立性与分开的调节处理,所以低真空供热改造技术方式应用优势主要在于热负荷的稳定性比较高。与此同时,供热的范围也更小,其主要是因为机组背压特征,供暖水的温度会相对比较低。

2.2节能措施

首先,强化供热系统的节能管理工作。强化供热系统的节能化管理工作能够显著提升城市的集中供热工作效率,可以有效提高供热系统的失水量,并且还能够达到资源的有效节约。当前我国电厂的供热系统供热效率相对较低的根本原因在于供热系统的调控设备缺乏先进性,导致系统的失水量相对较高,此时会直接影响供热系统的运行效率[5]。内部系统的管网老化以及阀门紧密性不足等问题会间接导致供热系统的漏水问题。当前我国供热系统应当针对性强化供热系统的管理工作,尽可能保障系统可以正常运行,降低系统失水量,达到节能效果。

其次,基于供热管网进行智能化控制。首先需要应用变频调控技术方式,促使整个供暖期可以划分为早中晚三个阶段,其属于中间阶段热负荷比较高的表现,用户所需要的管网流量相对比较多,其中前与后阶段会因为环境改变而改变,同时也会因为电厂的供热需求而导致供热压力变化。对此,便需要引入变频技术,基于变频技术方式按照用户热负荷的变化状况,自动化的调整网路当中的流量,并将管网当中的流量进行重新分配,从而满足用户的流量需求,降低阀门的损失降低能源消耗。除了变频技术以外还可以通过微机控制技术,促使操作人员可以随时根据供热系统的运行压力以及供热需求进行调整,在前端安装电动调节阀,实现对压差的积极调整与控制。另外,通过直埋保温管道,基于导热系数和其他的传统保温材料而言,其保温效果会高出4到8倍,其材料的吸水率下降到了10%,这一些优势都是保障电厂供热系统运行水平的关键,同时也是保障供热系统运输效率的直接影响因素。

最后,供热管网的合理保温处理。电厂供热系统当中保温管的发展属于电厂供热系统的重要发展方向,在整个供热系统建设过程中可以基于预制保温管件的应用,充分展现材料本身的良好保温性能、较低工程造价等优势,从而解决电厂供热方面对于保温管件保温、滑动润滑以及管端防水等问题的有效方式。在热泵改造方面,供热节能的改造效果比较明显,机组的排气压力一般在6.2KPa左右,饱和温度与凝汽器的循环水温度可以达到37℃、32℃,因为温度相对较高可以实现热泵的高效率运转,在这一模式之下不需要特殊处理便可以提高背压量,从而达到有效控制处理发电量的效果,这也是展现资源高效率利用的关键。

3.总结

综上所述,伴随着经济与科学技术水平的持续发展,能源紧缺问题显得越发突出和明显,其对于我国供热系统提出了更高的要求。我国供热且有应当高度重视城市供热相关问题,并应用积极有效的节能改造方案提高电厂的综合运行效果,借助多方面的供热改造降低能源消耗量从而提高企业的综合生产效益,完善电厂供热工程水平的同时,推动地区生态、绿色、可持续发展。

【参考文献】

[1]白延斌,苏伟,霍海红.煤炭行业供热节能改造技术路线分析[J].节能与环保,2020,21(12):42-43.

[2]任皓雪.电厂供热工程节能改造方案探讨[J].资源节约与环保,2019,32(02):3-4.

[3]刘圣冠,贺凯,翟鹏程,乔磊.供热换热站节能改造工程后评价探究[J].节能,2018,37(12):44-46.

[4]黄士家.300MW火电机组通流及供热改造节能研究[J].设备管理与维修,2018,33(06):85-86.

[5]梁朋雲.电厂供热工程节能改造方案探讨[J].门窗,2018,15(02):14+16.