热能与动力工程之节能技术方法分析
2021-01-14王秀花张坤有
王秀花 张坤有
摘要:随着温室效应的不断积累,全球变暖问题也引起了人们的关注。全球变暖的主要原因是近几十年来工业企业的不断发展,工业污染问题日益严重。伴随着工业污染问题同时产生的还有能源的消耗问题,两种问题的日益严峻使得工业企业不得不改善自身的生产技术。本文对热能与动力工程之节能技术方法进行分析。
关键词:热能与动力工程;工业企业;节能技术
1热能与动力工程的阐述
1.1热能装置
热能装置的工作原理就是利用燃料燃烧产生能源来为人们提供热力能源,热能装置也能够作为动力装置,其原理就是将燃料燃烧的热能转化为机械能,在工业生产的过程中,热能装置主要有三种:一是内燃机装置,内燃机在工业生产中可以为发动机提供动力来源,其主要的原理就是在气缸内将燃料燃烧,燃烧产生的燃气不断膨胀,使得发动机的活塞反复运动,推动发动机运转,这也是热能转化为机械能的一种形式。二是蒸汽机装置,蒸汽机装置的工作原理为装置内存储水,燃料燃烧产生的热量可以使水蒸发为水蒸气,然后将水蒸气作为发动机运行的机械能。三是燃气轮机以及蒸汽轮机,汽轮机的工作原理则是蒸汽或燃气驱动发动机叶片,使得叶轮旋转运动。
1.2动力工程装置
工业动力系统的组成包括热能装置、动力工程装置以及电力装置三部分装置,其中动力工程装置在工业生产的过程中应用的更加广泛,也是工业生产最重要的装置。动力工程装置的工作原理是将热能装化为机械能,再将机械能转换为其他能源,如电能等,动力工程装置一般在火电发电厂中被运用,其具有能源转化和利用两种功能,但传统的动力工程装置的使用工艺会产生一定的工业污染,其能源的转换率也存在着浪费的情况。
2热能与动力工程发展的现况
2.1热能损耗较严重
热能与动力工程主要是工业企业所运用的工程技术,一般在火力发电厂的工作中应用较为广泛。热能与动力工程的设备在运行的过程中,会产生一定的热能损耗,这些热能的损耗会导致能源浪费,降低发电厂的生产效率和经济效益。热能与动力工程中是具有节流调节功能的,节流调节功能主要是调节功率较小的设备,减少热能的损耗,但在实际节流调节功能运用的过程中,经常会出现一些问题,导致节流工作效果不佳。
2.2湿气损耗较严重
湿气损耗较严重也是热能与动力工程中的常见问题,湿气损耗严重具体体现在三个方面。一是在蒸汽机装置中,蒸发膨胀工作会产生一些小水滴,这些小水滴会给整体系统的运行造成一定的影响;二是水蒸气和小水滴的运行速度无法相同,一般情况下水蒸气的运行速度要比水滴的运行速度快,这就会造成湿气损耗;三是装置内的水滴聚集以后,会对水蒸气的运行产生影响,进而导致水蒸气的工作效率降低,使得装置的热能出现损耗。
2.3对环境造成污染
对环境造成污染一直是热能与动力工程的主要问题之一,且這种工业污染会制约企业的发展,其对环境的污染主要体现在污水污染、热能污染、噪音污染、空气污染以及放射性物质污染等。污水污染的主要形式就是热能与动力工程中能源转换所产生的废水;热能污染则是由于热能的损耗浪费,导致一部分热能流入环境造成污染;噪音污染就是由于工业企业在生产的过程中,机械设备的噪音很大,给环境造成一定的污染;空气污染主要是热能与动力工程中的废气排放;放射性物质的污染就是某些具有放射性物质的工业能源发生泄漏或者废物排放。
3热能与动力工程中的节能技术
3.1优化工业企业的产业结构
运用热能与动力工程的生产企业产业结构就具有消耗能源的特点,要想在热能与动力工程中实现节能,就要优化生产企业的产业结构,对产业结构的构成进行合理化的调整。在优化工业企业产业结构的过程中,主要从三个方面进行优化:第一方面就是对工业企业的能源结构进行调整,对生产服务所需要的能源进行规划,将转换能源的机械设备进行及时的更新,老旧的生产设备及时淘汰,引进更多先进的生产方式,保证生产效率和生产质量,第二方面就是在满足人们生产和生活需要的前提下,优化热能与动力工程相关产业的产业结构,进一步提高对不可再生能源的利用率。第三方面就是要引进更为先进的新技术,工业企业引进新的生产技术,可以进一步优化产业结构,不仅可以提高对能源的利用率,还可以提高生产效率,促进企业的发展。
3.2改善调频方式
动力工程运行的前提条件就是热能所提供的物质基础,热能又可以通过动力工程装置的转换而来,因此,可以热能与动力工程的关系紧密,是一种能量互相转化的关系,两者又互相促进运行,共同组成了能源以及能量的动力系统。热能与动力工程为人们的生产和生活提供基础能源,满足社会发展的需要,两者十分重要。但热能与动力工程的运行会造成一定的污染,因此需要改善热能与动力工程的调频方式。改善调频方式能够提高热能与动力工程系统的工作效率,减少能源的浪费,同时也能够减少对于环境的污染,真正实现节能减排,通过一次调频和二次调频的配合,可以提高热能与动力工程系统的稳定性,发挥两次调频的优势,进一步提高能量转化效果。
3.3鼓励运用新型技术
当前热能与动力工程中使用的主要能源还是煤炭、天然气以及石油等不可再生能源,这些不可再生能源的主要来源是大自然,是由大自然所“生产”的能源,随着工业企业的不断发展,这些不可再生能源正在逐渐消失,变得越来越稀有,并且开发使用不可再生能源还会在一定程度上破坏大自然的生态系统。基于此,我国越来越重视新型清洁能源的开发和利用,鼓励使用新型的清洁能源来转化成人们生产和生活需要的能源,新型清洁能源对自然环境的污染较小,而且是可再生的能源,可以有效解决当前能源紧张的现象。因此,热能与动力工程中也应当鼓励运用新型技术,利用新型清洁能源来作为机械能和电能等能源转化的原料,这样不仅可以减少污染,保护自然环境,还能够提高能源的转换率,节省对可再生能源的消耗。
3.4完善锅炉回收处理技术
因为热能与动力工程所使用的能源多为不可再生能源,能源十分珍贵,因此应当加强能源的锅炉回收处理,实现能源的二次利用,已达到节约能源的目标。为了使得能源的二次利用效果更好,就要完善锅炉回收处理技术,具体完善技术的方法分为两个方面,一方面是优化锅炉余热回收处理技术,锅炉在工作的过程中会进行尾气的排放,而尾气排放的温度一般高达200摄氏度,这也表示尾气中含有大量未被使用的热能。因此,要优化锅炉热回收处理技术,做好锅炉尾气余热的回收工作,二次利用尾气热能,提高能源的使用效率。另一方面就是要优化锅炉污水回收二次利用技术,目前我国工业企业的污水处理技术较为落后,一般情况下都是直接进行排放,严重污染水资源,因此,在热能与动力工程技术运用的过程中,一定对锅炉污水回收二次利用技术进行改善,将工业废水合理化利用,减少工业污染,这对工业企业的健康发展也有着重要的意义。
结束语
综上所述,热能与动力工程中的节能技术能够提高工业企业生产过程中能源的利用率,对于促进企业的发展有着重要意义。由本文分析可知,热能与动力工程中的节能技术包括:优化工业企业的产业结构、改善调频方式、鼓励运用新型技术以及完善锅炉回收处理技术。
参考文献
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