引言:熱能與動力工程是當前垃圾電廠發電過程中應用最為廣泛的發電方式,該技術主要通過將熱能轉換為動能,再將動能轉化為電能,進而實現發電。熱能與動力工程的應用具有一定的復雜性,而且這種發電方式能夠有效降低發電過程中對于環境的污染,但與此同時也存在能耗損失較大的問題。
一、研究熱能和動力工程的必要性
在垃圾電廠發電的過程中,應用熱能與動力工程,其主要涉及到的是能量轉換和能量守恒原理,科學合理的應用熱能與動力工程,是確保垃圾發電廠穩定運行的重要部分。但是,在實際發電時,能量轉化過程中,并不是所有的熱能都能夠被轉化成為電能,而那些沒有被轉化成為電能的熱能就會造成一定程度上的能源浪費,因此,在實際應用熱能和動力工程的過程中,想要進一步提高發電廠的發電效率,減少能源損耗,就需要將這未轉化的熱能轉化為電能,以此提高電廠的生產效率。對于垃圾電廠而言,一方面,加強對于熱能轉化率的研究和優化,能夠有效提高電廠生產效率,有助于進一步增強電廠的競爭力,另一方面,通過提高熱能轉化率,還可以極大地降低能源浪費,實現節能降耗,符合當前我國能源發展需求,對于能源保護、環境發展等方面都有著積極意義和作用。因此,加強對于電廠熱能與動力工程的研究是十分有必要的。
二、提高電廠熱能與動力工程效率的有效措施
(一)減少濕氣損失
在垃圾電廠應用熱能與動力工程進行發電的過程中,會產生大量的熱氣,在熱氣產生的過程中就會伴隨著一定的濕氣,隨著時間的推移,在溫度的作用之下,濕氣會逐漸散失,而濕氣的擴散必然會使得熱能的大量損失,這就會導致生產效率的降低。因此,為進一步減少熱能損失,在進行發電的過程中,發電廠需要做好濕氣處理工作,盡可能地減少濕氣散失,進而達到降低熱能損失的目的。在實際生產的過程中,電廠可以在生產車間中安置除濕設備,以此降低濕氣損失,與此同時,還可以安裝循環設備,在二者的作用之下,降低生產車間內部環境中濕氣的同時,強化熱循環作用。值得注意的是,在除濕設備的長期使用之下,會腐蝕車間內的設備,因此,需要加強對于除濕設備以及車間內其他設備的維護和保養,以此確保設備的有效運行。通過減少濕氣損失能夠有效降低發電過程中的熱損耗,進而實現提高生產效率的目的。
(二)重視熱能節流調節
熱能節流損耗也是影響發電效率的重要因素之一,因此加強對于熱能節流調節工作的重視,能夠有效改善發電損耗問題。在發生節流損耗的情況下,需要相關技
聲明:
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我是此專利(論文)的發明人(作者)