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        提高燃?xì)廨啓C(jī)效率的論述

        2019-11-10 13:27:47梁樹輝
        科技風(fēng) 2019年30期

        梁樹輝

        摘?要:文章先分析了提高燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行效率的具體方法,隨后介紹了兩種進(jìn)氣冷卻方法,包括制冷式和蒸發(fā)式方法,希望能給相關(guān)人士提供有效參考。

        關(guān)鍵詞:燃?xì)廨啓C(jī);進(jìn)氣冷卻;蒸發(fā)式

        隨著我國能源需求量的不斷提高,社會(huì)群眾環(huán)保意識的不斷強(qiáng)化,從而為熱電和發(fā)電供應(yīng)方式提出了新要求,燃?xì)廨啓C(jī)具有低污染排放、低噪音和高效率等優(yōu)勢,在熱電聯(lián)供和改進(jìn)發(fā)電方面擁有較強(qiáng)優(yōu)勢,進(jìn)而受到了廣泛重視。

        一、提升燃?xì)廨啓C(jī)效率的具體方法

        燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行原理主要是使用一種熱循環(huán)開式的模式,其動(dòng)力源泉是大氣,同時(shí)大氣溫度還會(huì)隨著季節(jié)的改變而出現(xiàn)一定的變化,從而對燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率產(chǎn)生極大的影響。夏季的氣溫較高,天氣炎熱,日常運(yùn)行中的生產(chǎn)設(shè)備、生活設(shè)備等在運(yùn)行中對于電量擁有較大的需求,需要保證設(shè)備在極端天氣狀態(tài)下依然能夠保持良好的運(yùn)行能力。但因?yàn)樵O(shè)備固定運(yùn)行模式等因素的影響,在天氣氣溫不斷上漲的條件下,燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率也會(huì)相繼降低,同時(shí)在某種程度上還加重了燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行的熱損耗。為此導(dǎo)致其在夏季供電過程中容易發(fā)生各種效能下降的問題。針對這種問題,相關(guān)操作人員進(jìn)行了深入的分析,并得出了針對性的解決方法。

        燃?xì)廨啓C(jī)在其運(yùn)行過程中,容易被大氣的氣溫狀況所影響,一旦大氣氣溫出現(xiàn)上升的問題,便會(huì)在一定程度上增加燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中的熱耗率,從而降低燃?xì)廨啓C(jī)的輸出效率,使燃?xì)廨啓C(jī)的應(yīng)用性能出現(xiàn)相應(yīng)改變。結(jié)合具體的實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中的環(huán)境溫度從原本的十五攝氏度上升至二十五攝氏度時(shí),其輸出功率便會(huì)降低百分之七左右,而在整個(gè)的氣溫狀態(tài)提高到三十六攝氏度時(shí),其輸出功率便會(huì)出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢,降低幅度大概能夠達(dá)到百分之十五左右,嚴(yán)重的情況下,還會(huì)降低更多。在對燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中的各種影響元素和基礎(chǔ)原理進(jìn)行深入的調(diào)查研究基礎(chǔ)上,相關(guān)技術(shù)人員最終發(fā)現(xiàn)了一種有效的解決方法,便是通過進(jìn)氣冷卻裝置系統(tǒng)幫助燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中降低溫度,能夠有效提升燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率。燃?xì)廨啓C(jī)效率提升和燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行流程改進(jìn)之間具有密切的聯(lián)系,包括先進(jìn)的防腐技術(shù)、高溫部件冷卻技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的高溫材料和有效的循環(huán)方式等,此外還有先進(jìn)的機(jī)械裝備技術(shù)和機(jī)械加工技術(shù)也能夠?qū)θ細(xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率產(chǎn)生積極影響。

        二、進(jìn)氣冷卻方法分析

        (一)制冷式

        制冷式方式還可以細(xì)分成兩種裝置一種是壓縮式的冷卻制冷裝置,這種設(shè)備主要是以冷循環(huán)壓縮式制冷模式為主,而依靠電力的消耗來形成冷源。這種方法在實(shí)踐運(yùn)用中,不但有其優(yōu)勢,同時(shí)還存在一定的不足之處,其優(yōu)勢是初期的資金投入較少,可以獲得溫度較低的制冷氣溫。而其主要缺陷包括兩種層次,一是其運(yùn)行中的耗電量較低,二是其自身的制冷能力降低時(shí),并會(huì)對燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率造成一定的影響。這種缺陷問題在一定程度上對設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)點(diǎn)方面的選擇造成了一定的影響。不管選擇狀況是什么樣子的,只要?dú)鉁刈兓?,便?huì)影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。[1]

        另一種制冷方式為吸收式的制冷方式,大部分情況下,這種制冷方式還可以細(xì)分為兩種不同的模式,一是吸收氨氣的制冷模式,和核心優(yōu)勢是能夠有效獲得溫度較低的冷氣溫,但其主要缺陷是,相關(guān)制冷設(shè)備裝置在防爆方面擁有較高的要求,資金的投入量大,占地面積廣,因此在燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中實(shí)際上很少使用到這一方式。第二是在燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中應(yīng)用范圍較廣的吸收式制冷裝置,這種系統(tǒng)可以利用低位熱能實(shí)施制冷操作,和其他的制冷方式相比,這種制冷系統(tǒng)的主要運(yùn)行優(yōu)勢是,在其運(yùn)行過程中,其消耗的熱量在整個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)中大概占據(jù)平余熱的百分之五。這一數(shù)值并不是固定的,在氣溫出現(xiàn)波動(dòng)變化的條件下,這一數(shù)值也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的變化。同時(shí)其中還有一點(diǎn)問題是,這種制冷系統(tǒng)能夠充分利用燃?xì)廨啓C(jī)的熱量殘余,制作出需要的冷氣溫,從而幫助燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組有效節(jié)省了運(yùn)行成本。制冷負(fù)荷在百分之二十到百分之百的波動(dòng)狀態(tài)下,可以促進(jìn)設(shè)備裝置運(yùn)行效率的全面提升。有利于設(shè)備裝置實(shí)現(xiàn)進(jìn)氣冷卻,特別是那些冬夏氣溫存在較大差距的區(qū)域。系統(tǒng)裝置的主要缺陷是前提需要投入大量的資金,但其它關(guān)鍵的部件在運(yùn)行中無需進(jìn)行運(yùn)作,后期的養(yǎng)護(hù)維修投入較大,同時(shí)該系統(tǒng)在運(yùn)行中還不會(huì)出現(xiàn)任何噪音問題,擁有良好的環(huán)保效果。

        (二)蒸發(fā)式

        這種制冷方式主要是通過水蒸汽蒸發(fā)的方式達(dá)到一種降溫的效果。通常條件下,液態(tài)水與未飽和空氣進(jìn)行接觸的過程中,便會(huì)出現(xiàn)一種傳質(zhì)和傳熱的活動(dòng)。在水汽不斷蒸發(fā)的條件下,大氣內(nèi)部閃熱逐漸變成一種潛熱,能夠有效實(shí)現(xiàn)減少大氣溫度的目標(biāo)。當(dāng)下應(yīng)用范圍較廣的冷卻方式包括以下兩種:第一是將濕膜蒸發(fā)冷卻設(shè)備安裝到燃?xì)廨啓C(jī)的空氣過濾器進(jìn)口位置的空氣通道當(dāng)中,同時(shí)將充足的水分撒到設(shè)備表面,從而發(fā)揮出一種降溫目標(biāo)。第二是噴霧冷卻,其具體的運(yùn)行模式如下,在空氣通道中噴灑水分,等待水分的霧化,從而實(shí)現(xiàn)冷卻進(jìn)氣的目標(biāo),但需要將其數(shù)值控制在允許的范圍之內(nèi),如果超出了基礎(chǔ)的范圍值,便會(huì)對設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行造成一定的不良影響。隨著氣流傳播,噴出的水霧也會(huì)逐漸滲透到燃?xì)廨啓C(jī)內(nèi)部,但如果水分內(nèi)部摻雜著過多的雜志,便會(huì)對葉片造成一定的損壞,為此相關(guān)工作人員需要對水的純凈度進(jìn)行嚴(yán)格控制,避免出現(xiàn)一絲疏忽。這種系統(tǒng)裝置的資金投入相對較少,工藝簡單,同時(shí)對于后期保養(yǎng)維修的要求也不是很高,因此廣泛應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域當(dāng)中。[2]

        三、結(jié)語

        綜上所述,噴霧進(jìn)氣冷卻技術(shù)能夠有效提高燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行效率。通過對一系列的實(shí)例進(jìn)行研究能夠發(fā)現(xiàn),在空氣濕度不斷變化的條件下,冷卻的效果也會(huì)出現(xiàn)一定變化,濕度增加的條件下,冷卻的效果反而會(huì)有所降低。

        參考文獻(xiàn):

        [1]孟麗,楊超.提高燃?xì)廨啓C(jī)效率的兩種進(jìn)氣冷卻方式研究[J].山東工業(yè)技術(shù),2019(12):203.

        [2]付玥,張懷翼.提高燃?xì)廨啓C(jī)出力和效率的穩(wěn)妥設(shè)計(jì)方法[J].機(jī)械工程師,2014(12):292-293.

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