简介:摘要21世纪,人们每天生活中的衣、食、住、行都要和电打交道,电能无时不刻地环绕在人们身边。无论是生活用电或者是工业用电,都离不开生产电的系统,统称为电力系统。一个浅显易懂的问题,大家都清楚电的由来是由消耗煤炭来进行发电。然而水、煤炭都是大自然对我们人类的馈赠,是不可再生资源。据相关数据显示,其他发达国家使用煤炭生产电时比我们国家利用电力系统产生的电消耗煤炭的量较小。这种现象表明我国在电力系统中还有许多先进的技术进行引进,进一步减小煤炭消耗。因为生产电时电厂内的热力系统需要足够的煤炭资源,所以如何提升电力系统的生产效率,首先需要对电力系统中的热动系统采用相关技术进行节能优化。本文主要针对电力系统中电厂内热动系统如何进行节能优化进行潜在分析。
简介:摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的火电厂的发展也越来越迅速。火力发电厂汽水管道应力分析是管道布置过程中不可缺少的一个环节,其主要工作是验算管道在内压、自重和其他外载作用下所产生的一次应力和在热胀、冷缩及位移受约束时所产生的二次应力;判断计算管道的安全性、经济性、合理性,以及管道对设备产生的推力和力矩应在设备所能安全承受的范围内。因此,管道应力分析不仅仅是简单计算一下管道的应力,它是一个扩展的概念。一般来讲,管道应力分析可以划分为静态应力分析和动态应力分析两部分。在火电厂汽水管道设计过程中,一般针对四大管道等主要管系要求考虑动态荷载对管道的影响,其余部分管道只考虑静态荷载影响。同时,动态分析需要叠加静态分析的结果作为动态分析的最终结果,因此管道静态分析是基础,本文的讨论围绕静态分析展开。管道静态应力分析中,首先要清楚需要计算的工况,明确分析中可能出现的荷载,只有工况设置合理,所分析的结果才对工程应用有指导意义。工况设置正确后,所得到的静态应力分析结论一般包含以下三方面内容:应力安全、推力和力矩安全、支吊架选型合理。应力安全是指一次应力和二次应力都不应超过对应工况的许用应力,这是应力计算的基本要求,只有应力达标的情况下才有可能进行推力、力矩及支吊架选型的进一步分析、调试。
简介:摘要自从国家提出建设节约型社会这一指导思想之后,无论是火电厂还是核电站,都将节能降耗当成一项重要工作来抓。在发电设备的各种性能指标中,汽轮机热力性能代表着发电机组的经济性,热耗率则成为节能降耗工作中的关键指标。通过热力性能试验,有助于找到发电系统中的最薄弱环节,这一环节往往对机组性能的影响最大。本文针对发电厂汽轮机热力性能试验方法及其应用进行了探索研究,希望能够更加充分的发挥它的技术优势,为发电厂节能降耗工作提供更好的支持。
简介:摘要:电力系统自动化是一项综合性质的技术,包含内容广泛,并且随着时代的发展,经济水平的提高,生活质量的提升,对于电力的需求和利用也就越来越大。