火力发电厂热电联产的探究

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热电联产提高热经济性的分析与研究

热电联产提高热经济性的分析与研究

热电联产提高热经济性的分析与研究摘要:发展热电联产是节约能源、保护环境的有效措施,随着国家资源有效利用进程和相关法律法规的健全、完善,热电联产事业也已成为节约能源、保护环境的一项重要产业。

文章就热点联产发展所受到的影响因素,燃料价格问题、能源政策问题、技术水平问题等,进行深入的探究和分析。

同时,加大对热电联产机组类型和机组特性的深入分析,通过相关的主要经济性指标来建立评价标准和评价体系,为探索热电联产可以提高热经济性提供有力的依据。

关键词:热电联产;热经济性当今社会,一个国家能源利用效率的高低直接制约着一个国家发展的程度。

就我国而言,在国家资源的有效利用上与发达国家相比,还存在一定的差距。

我们要不断发现问题,并进行改革创新,热电联产就是燃料最经济的利用方式之一,热电联产不但可以提高能源的利用效率,而且为社会节约能源也做出了积极的贡献。

通过一系列的技术处理,可以将热电资源进行有效的利用。

1 热电联产的原理发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式。

实行热电联产的火电厂称为热电厂。

热电联产中对外供热的蒸汽源,是抽汽式汽轮机的调整抽汽或背压式汽轮机的排汽。

前者供应需要高温蒸汽的工业用户,后者为民用采暖供热。

由于热电联产的蒸汽没有冷源损失,提高了燃料的热能利用率,是一项重要的节能措施。

就传统的能源利用方面看,存在污染严重,浪费严重,效能低下等不足之处,而热电联产的提出和实施恰好可以克服传统能源的缺陷是针对,众所周知,传统火力发电厂在我国的能源格局中占据较大份额,而它的缺陷之一就是循环的冷源热损失严重,白白浪费了热能。

通过热力学第二定律可知,完全避免冷源热损失是绝对不可能的了,唯一能做的只有从减少冷源损失的方向出发来降低能耗。

而提高热电联产就是从这一点出发研究减少冷源损失的,有着非常大的战略意义和实用性。

热电联产采用了能源有效利用中的“阶梯利用”方式,在日常供暖缓解方面基本做到了“能治匹配”的原则,也最大的减少了损耗。

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革火电厂热能动力联产系统是利用火电厂余热和废热进行热电联产,实现能源的高效利用和节能减排的系统。

目前,我国火电厂热能动力联产系统存在着一些节能方面的问题,亟待进行优化与改革。

本文将从节能的角度探讨火电厂热能动力联产系统的优化与改革。

一、现状分析1. 系统热能利用效率低当前我国火电厂热能动力联产系统热能利用效率不高,主要表现为热电联产系统中余热和废热的利用率较低。

部分火电厂在发电生产中产生的余热和废热无法充分利用,造成能源资源的浪费。

2. 能源消耗较大火电厂热能动力联产系统在能源消耗方面存在一定的问题,主要表现为系统运行中的能源损耗较大,导致系统整体能效不高。

3. 环境影响较大火电厂热能动力联产系统的环境影响也是一个不容忽视的问题。

系统运行中产生的废气、废水等污染物排放严重,对周围环境造成了一定的影响。

二、优化与改革1. 提高余热和废热的利用率为了提高火电厂热能动力联产系统的节能水平,首先需要提高余热和废热的利用率。

可以通过技术改造和设备更新,对系统中的余热和废热进行充分利用,开发新的热能利用技术,提高能源资源的综合利用效率。

还需要对系统中的能源消耗进行优化。

可以通过提高燃料燃烧效率、减少系统中的能源损耗、合理配置能源资源等方式来降低系统的能耗,提高能源利用效率。

在优化与改革过程中,还需要更加重视系统的环境影响问题。

可以通过减少污染物排放、改善废气、废水等处理技术,减少系统对环境的影响。

三、技术创新为实现火电厂热能动力联产系统的节能优化与改革,需要加强技术创新。

可以通过推动科技创新,引入先进的能源利用技术、热电联产技术,开展热能动力联产系统的技术改造,提高系统的节能水平。

1. 推广新技术可以通过引进先进的余热利用技术、废热利用技术、燃料燃烧技术等,提高系统的热能利用效率,降低系统的能源消耗。

2. 加强系统管理加强系统的管理也是非常重要的一环。

可以通过建立科学的运行管理制度,加强对系统运行的监测和控制,提高系统的运行效率和稳定性。

热电联产研究报告

热电联产研究报告

热电联产研究报告
热电联产是一种能源节约和环境保护的技术,在国际上得到广泛应用。

热电联产是一种能够同时生产能量和空气调节效果的高效率技术。

这种技术利用能量的多个形式,将废热能转化为电能、热能和制冷能,同时减少了有害气体的排放。

热电联产技术可以应用于各种场所,如工厂、医院、酒店、学校等。

在国内,热电联产技术已经逐渐得到推广和应用。

近年来,随着国家对能源环保的重视程度逐渐提高,热电联产技术也逐渐得到了广泛应用。

目前,热电联产技术已应用于多个领域,如工业、医疗和市政等。

在工业领域,热电联产技术可以提高工厂的效益和节约能源。

这种技术可以将工厂废气热能转化为电能和热能,同时可以减少环境污染。

在医疗领域,热电联产技术可以为医院提供热量和冷量,并降低温度和湿度等变量,从而为患者提供更加舒适的环境。

在市政领域,热电联产技术可以应用于公共设施如学校、社区等的供暖、供电等方面。

热电联产技术的应用可以为我们的社会带来多方面的利益。

首先,热电联产可以显著降低能源消耗和环境污染。

其次,热电联产可以提高工厂、医院等场所的效益和节约费用。

最后,热电联产技术可以为公共设施如学校、社区等提供更加舒适的环境。

近年来,热电联产技术的发展得到了国家政策支持,同时也得到了社会各界的广泛关注。

我们相信,在未来,热电联产技术将会进一步发展,为我们的社会带来更多的益处。

国内外热电联产的综合调研报告

国内外热电联产的综合调研报告

1热电联产含义1.1简单介绍热电联产是一种既产电又产热的先进能源利用形式。

一般的火力发电厂燃烧煤炭后,只产生一种产品,就是电。

在发电过程巾,大量的热能被循环水带走,白白地排放到大气。

火电厂的能源利用率仅为35%左右。

而热电厂则是在发电过程中将一部分热能通过热力管道输送到千家万户,因而同样燃烧同样数量、同样品质的煤炭。

热电厂不仪可以提供电能,还能提供工业生产用的蒸汽和住宅暖气粥的热水。

热电厂的热效率一般都在45%以上。

另外,热电厂由于锅炉容量大、除伞效果好、烟囱高,还町实现炉内脱硫除硝,相比于小锅炉、火电厂,其环境效益和社会效益非常巨大。

热电联产与热电分产相比具有很多优点:1)、降低能源消耗2)、提高空气质量3)、补充电源4)、节约城市用地5)、提高供热质量6)、便于综合利用7)、改善城市形象8)、减少安全事故1.2其它热电联产形式1>垃圾焚烧热电联产为使城市生活垃圾“无害化、减量化和资源化”,国外工业发达国家早已有垃圾焚烧技术,其产生的热能用于热电联产,供生产、生活使用,既有利于环境保护,又可获得较好的经济效益。

我国南方沿海城市,也开始使用如深圳、珠海等城市,利用垃圾焚烧发电供热,已被越来越多的城市所采用。

2>农村秸杆、木材工业废弃物料用于热电联产农村秸杆、木材工业废弃料,可用于热电联产,这些可燃废弃材料,均可用于燃烧发电供热,据统计我国秸杆等农村废弃物的资源量年达亿吨标煤,资源为亿吨标煤,可资利用。

1.3技术图表[6]2热电联产的优势2.1低能耗火电厂三大主机中,锅炉的效率最高已达到94.8%,汽轮机效率达到90%,而发电机的效率接近99%,这三大主机总效率约可达到85%。

但是常规火电厂存在必不可少的“冷源损失”,因此效率最终只有41%~45%,造成了大量能源的浪费。

热电联产用做了功的蒸汽对外供热,并利用发电厂的冷源损失,所以热效率可以提高到约80%。

2007年,我国平均发电标煤耗332 g/(kW·h),按热电联产发电热效率比常规火电效率提高1倍计算,热电联产的发电标煤耗约为166 g/(kW·h)。

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革

火电厂热能动力联产系统节能的优化与改革随着社会经济的不断发展,人民生活水平的提高,能源消耗量不断增加。

而火电厂作为我国主要的能源供应方式之一,对火电厂热能动力联产系统进行节能优化和改革显得尤为迫切。

本文将探讨火电厂热能动力联产系统的节能优化与改革。

火电厂热能动力联产系统是指通过集中供热和电力联产,将火电厂的余热与机械能有效利用,实现资源的最大化利用。

现有火电厂热能动力联产系统存在的问题主要包括效率低、资源浪费、污染物排放、设备老化等。

为了解决这些问题,需要进行节能优化和改革。

火电厂热能动力联产系统的节能优化需要提高系统的整体能效。

具体来说,可以通过改进锅炉、提高机组效率、优化余热利用等措施,提高热电联产系统的能源利用率。

这样不仅可以减少能源消耗,降低成本,还可以减少温室气体的排放,保护环境。

火电厂可以利用先进的技术和设备,提高火电厂运行效率,提高电力利用率。

火电厂热能动力联产系统的改革需要加强对系统的综合管理和调度。

通过建立健全的管理机制,优化设备运行,提高供热和电力的有效利用率,推动节能降耗。

需要加强对火电厂设备的维护和保养,及时清理和更换老化设备,确保设备的正常运行。

火电厂可以积极推行能源管理体系,建立有效的节能激励机制,鼓励员工参与节能活动,提高节能意识。

火电厂热能动力联产系统的改革需要加强对设备的更新和技术的升级。

通过引进先进的技术和设备,提高热能动力联产系统的产能,提高设备效率,降低维护成本。

特别是在锅炉、汽轮机、余热利用等方面,可以引进先进的技术和设备,提高系统的整体性能,实现资源的最大化利用。

火电厂热能动力联产系统的改革需要加强科技创新和人才培养。

通过加大科技投入,加强科技创新,不断提高系统的技术水平和管理水平,推动火电厂热能动力联产系统的节能优化和改革。

需要加强人才培养,吸引高素质的人才参与系统的建设和运行,推动系统的不断完善。

火电厂热能动力联产系统的节能优化和改革是一个复杂而又紧迫的课题。

火电厂热电联产系统节能探讨

火电厂热电联产系统节能探讨

火电厂热电联产系统节能探讨随着我国科技的不断发展,热电联产供热系统节能分析以及改进逐步被提上日程,受到人们的广泛关注。

与以往相比,我国热电联产供热系统的节能规模有逐渐发展壮大的趋势。

作为能源消耗大国,热电联产供热系统的节能分析对于我国未来的发展来说是十分重要的。

本文首先分析了热电联产供热系统节能现状,然后指出了该技术的改进途径,希望能够对我国能源发展作出贡献。

标签:热电联产系统;节能设计;火电厂;节能探讨1 前言火电厂是火力发电厂的简称,是利用可燃物,例如煤作为燃料生产电能的工厂。

火力发电厂的缺点是对环境的污染比较大。

为了实现能源与生产的可持续发展,对能源进行的利用,现在对传统火电厂进行了节能设计。

热电联产——就是利用燃烧燃料发电的同时,产生的余热来为住宅提供供暖。

热电联产的优点就是提高能源利用率的同时降低煤耗,有利于节能减排,绿色环保的现代化中国的建设。

2 火电厂的节能设计热电联产系统现有问题火力发电是目前现阶段我国电力发展的主要力量,在提出建设绿色、和谐、可持续发展的社会中,我们在进行火电厂的节能设计时也要注意避免现有问题。

文章着重提出电厂的节能设计热电联产系统中的几点问题:2.1 对火电厂的热电联产系统认识不全面我国有着数量庞大的小型火电厂企业,这些企业根据节能设计大多使用热电联产系统,但是他们没有把国外先进的“热电联产”总配置和运营方式学到手。

可以说,对火电厂的热电联产这项技术认识不全面。

各个小型火电厂的能耗、创收、利益分配,不能统一规划,更无法做到成为一个连续协同的有机整体。

2.2 技术方面的不成熟随着我国科技和经济的不断发展,我国工业也进入了新时代。

人们在追求更先进的热电联产工艺的同时,十分重视热电联产供热系统的节能技术,热电联产供热系统节能技术也逐渐迈向精确化和标准化。

对于热电联产供热系统来说,如果它的节能技术不够成熟,则会对整个热电联产系统造成很严重的影响,也会对我国可持续发展造成非常严重的负面作用。

火力发电厂高压厂用电接线的探讨

火力发电厂高压厂用电接线的探讨

火力发电厂高压厂用电接线的探讨摘要:本文结合某2×350MW热电联产项目,对高压厂用电电压等级选择、机组高压厂用母线段数的确定及高压公用段母线接线方案进行了探讨,对于高压公用段母线的不同接线方案对高厂变容量及设备投资的影响进行了研究。

关键词:火力发电厂厂用电电压等级机组高压厂用母线段数高压公用段母线1 引言对于火力发电厂,机组的安全运行对系统有着重要的作用。

发电厂厂用电系统是电厂的重要组成部分,合理的厂用电接线方式,对于保证机组的安全连续运行、降低厂用电率、方便操作和维护、节省投资有着重要的作用。

2 厂用电电压等级选择根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153-2014):在高压厂用电接线形式相同的前提下,宜选择可以使高压厂用母线短路水平更低的电压等级,以便选用较低开断水平的开关设备;在高压厂用电接线形式相同、高压厂用母线短路水平相同的前提下,宜选择较低的高压厂用电电压等级,以便选用较低绝缘要求的厂用电设备。

厂用电电压等级采用6kV或10kV一级电压,厂用电压等级少,接线简洁,运行维护简单,可以减少厂内的备品备件,受到电厂运维人员的欢迎;采用两级电压虽可以通过将小容量的电动机接在较低的电压等级上,降低电动机的造价从而节约投资,但存在厂用电压等级过多,设备种类、数量多,运行维护工作量大等问题。

某2×350MW热电联产项目,若厂用电电压等级采用6kV一级电压,经计算6kV厂用三相短路电流为36.965kA,可选择开断水平为40 kA 的6kV开关设备。

若厂用电电压等级采用10kV一级电压,虽可选择开断水平为31.5 kA 的10kV开关设备,但因绝缘等级提高,增加了高压电动机的成本,因此厂用电电压等级采用6kV一级电压。

3 高压厂用电接线高压厂用母线常规一般采用单母线接线。

在确定每台机组高压厂用母线的段数时,应考虑母线额定电流、短路电流水平、电动机起动压降水平、电压调整以及双套辅机由不同母线段供电等要求。

电力市场竞争下热电联产运营模式研究

电力市场竞争下热电联产运营模式研究

电力市场竞争下热电联产运营模式研究随着电力市场的不断开放和竞争加剧,各个电力企业都在寻找更有效的发电方式和更优秀的运营模式。

在这样的背景下,热电联产这一发电方式渐渐受到了越来越多的关注,尤其是作为一个既能够高效供电又能够提高能源利用效率的运营模式,它的优势越来越明显。

因此,本篇文章将重点探讨在电力市场竞争下热电联产的运营模式研究。

一、热电联产的基本概念热电联产是指在某一能源转化过程中,同时产生电力和热能的过程。

热电联产是一项高效的能源转化技术,通过一次燃烧能够同时得到两种能源,不仅提高了能源利用效率,还可以避免许多排放污染物的问题,达到可持续发展的目的。

热电联产通常应用于大型工业和城市供热领域,可以满足市场需求。

二、热电联产在电力市场中的地位1.高效率作为一种高效率的供电方式,热电联产在电力市场中具有较强的竞争优势。

它可以通过一次燃烧得到电力和热能,同时也可以发挥能源利用的最大效率。

与其他发电方式相比,热电联产的发电效率更高,可以最大限度地利用能源。

2.降低成本对于电力企业来说,电力生产的成本是一个重要的考虑因素。

热电联产通过一次燃烧可以同时生成电力和热能,可以降低生产的成本。

与独立发电方式相比,热电联产的经济效益更加显著,可以在电力市场中获得更多利润。

3.提高环保性在当前环保形势下,电力企业需要积极采取环保措施。

热电联产运营模式可以避免许多污染物的排放,减少对环境的破坏。

另外,通过热电联产可以最大限度地利用能源,提高能源利用效率,进一步减少对环境的影响。

三、热电联产运营模式研究1.通用性热电联产运营模式通用性热电联产运营模式是指在大型工业和城市供热领域中较为广泛使用的一种热电联产运营模式。

在这种模式下,电力企业与供热企业合作,共同运营热电联产发电厂。

其中,电力企业主要负责电力的生产和销售,供热企业则主要负责热能的生产以及供应。

双方通过协作来提高热电联产的运营效率,实现能源的最大利用。

2.城市燃气热电联产运营模式城市燃气热电联产运营模式是指在城市燃气供应领域中常见的一种热电联产运营模式。

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火力发电厂热电联产的探究X
张永平
(神华准能发电厂,内蒙古薛家湾 010300)
摘 要:根据我国经济发展对电力事业提出的要求,针对北方城市由于水利资源较南方少,火力发电是城市用电的主要来源的现状,火力发电与热力相连的问题,就我国热电联产目前存在的问题谈了自己的看法。

关键词:火力发电厂;热电联产;效率
中图分类号:T M621 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)04—0091—02
1 概述
国家大力提倡走节约型发展之路,作到珍惜资源、节约能源、保护环境、可持续发展。

热力发电是我国主要的发电形式,在近几十年它不可能被任何形式取代,因此研究电厂热力系统是十分必要的,尤其电厂锅炉本身效率的提高,以达到按时保质保量的为机组提供燃煤的目的。

发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式,是指同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料。

以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂。

对外供热的蒸汽源是抽汽式汽轮机的调整抽汽式汽轮机的排汽,压力通常分为0.78~1.28MPa和0.12~0.25MPa两等。

前者供工业生产,后者供民用采暖。

热电联产的蒸汽没有冷源损失,所以能将热效率提高到85%,比大型凝汽式机组(热效率达40%)还要高得多。

2 热电联产的现状
到2007年底为止,中国热电联产的情况是:年供热量259651万吉焦,比2006年增加14.13%。

供热机组总容量达10091万千瓦占火电装机容量的18.15%,占全国发电机组总容量的14.05%。

是核电装机的11.4倍。

现运行的热电厂,规模最大的是太原热电厂,装机容量138.6万千瓦,在北京、吉林、哈尔滨、石家庄、天津、大连和太原这些特大城市已有一批3万千瓦大型抽汽冷凝两用机组运行,星罗棋布的热电厂在中国的大江南北迅速发展,区域热电厂也从城市的工业区蔓延到了乡镇开发区。

由于市场经济的发展,在中央“上大压小”政策影响下,将有更多的城市安装大型供热机组。

随着工业自动化技术的飞速发展,电力系统的进一步深入改革,电厂对辅控系统自动化程度也不断的提高。

在火力发电厂的辅机系统的设计中,一般是根据辅控设备的功能,按照“水”、“灰”、“煤”三个系统设立了独立的集中监控网。

而为了保证设备优质高效的运行、提高劳动生产率、提高运行人员整体素质,满足减员增效的要求,也有取消一般的“煤”“水”“灰”三个独立的监控网,而构建电厂集中辅控网的思路。

热力发电对于发电系统的重要组成部分其故障率的减少对于整个系统都有着重要的意义。

3 主要存在问题
3.1 国家方针政策落实不够
中央发改环资(2006)1457号:“关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知”应该是热电联产发展的指导性文件。

1989年原国家计委就公布了《关于鼓励发展小型热电联产和严格限制凝汽小火电建设的若干规划》的通知,明确了小火电与小热电一字之差,应执行不同的政策。

另据中国电力企业联合会编制的“电力工业统计资料汇编”,2003年我国单机6000千瓦及以上的供热机组共2121台4 36万千瓦,其中单机5万千瓦以下的中小供热机组共5台,占65%。

在世界各国纷纷制订优
91
 2012年第4期 内蒙古石油化工
X收稿日期
09.18
18987. :2011-12-28
惠热电联产的政策,我国也制订支持十大重点节能工程的伟大革命实践中,金融部门竟出台相反的打压政策,实在可悲。

不符合“政府工作报告”精神。

3.2 税制改革对热电联产不利
我国热电联产企业承担相当部分的社会和公共利益的义务,国家应在税收和财政政策上给予适当的照顾,与发达国家相比,国家对热电联产原本就不多的经济优惠政策,大多数随各种改革而消逝了,我国税制改革前,国家为扶持热电行业发展,对供热实行零税率,热电企业按5%交纳营业税,并且实行先征后返政策,以补供热亏损。

1994年税制改革后,热电行业被列为一般纳税人,供热按13%扣除销项税做为销售价格进行核算,使热电全行业效益下降,在取得的进项税方面,主要原材料的煤炭中,按煤价的13%,运费的7%抵扣进项税,平均后进项税不足10%,水费按6%抵扣进项税。

3.3 热电联产发展不平衡
我国热电联产发展是不平衡的,有的省份重视热电的发展,几十年来发展很快,例如山东省淄博市,当地热电装机容量已达电力系统装机总容量的70%,超过世界上热电发展最好的丹麦。

但在我国一些中小城市,热电联产发展比较缓慢,形势不容乐观,这与当地政府领导决策有很直接的关系。

3.4 电除尘器落后
电除尘设备自上世纪80年代初引入我国电力行业后,除200MW机组采用滤袋式除尘器外,其余全部采用电除尘器。

上世纪90年代以后装机容量每年都在大幅度增加,但烟尘排放总量基本维持不变,这主要是由于电除尘器在控制和减少燃煤电厂烟尘排放中起到了重要的作用。

同时,电力行业在电除尘器的安装、调试运行、维护检修和管理等各方面也积累了大量的宝贵经验,这是维系其高效率运行和降低烟尘排放的根本保证。

3.5 输煤系统效率偏低
火电厂输煤程控系统的主要任务就是卸煤、堆煤、上煤和配煤,以达到按时保质保量的为机组提供燃煤的目的。

整个输煤控制系统是火电厂十分重要的支持系统,它是保证机组稳定满负荷运转的重要条件。

考虑到输煤控制系统在整个火电厂中的重要性,而且煤厂面积大、工作条件恶劣、人工作业通讯难以畅通等特点,利用现代成熟的L和现代总线网络通讯实现其控制,用上位机软件来实现现场监控与操作,以达到自动化控制的目的,大大减轻了工作量,提高了工作效率,为发电机组源源不断提供燃料,保证机组正常运行。

3.6 经济效率提高
通常衡量发电厂的一个很重要的指标就是效率,效率高,性能好;效率低,性能差。

这对只进行电能生产的蒸汽轮机和燃气轮机是非常有效的评价指标。

从热经济性角度提出提高热电厂效率的几项技术和措施:通过凝汽器补充软化水,将外供蒸汽过热度降低;使用喷射式混合加热器回收热力除氧器排汽,作为生水加热器;利用压力匹配器代替减压减温器;用两相流加热器代替面式高压加热器等。

4 发展趋势预测
从长远来看,随着国民经济持续高速发展,人均收入的提高,国家在电力、热力的生产和供应方面投入加大都会使电力、热力的生产和供应需求增加。

中国电力、热力的生产和供应市场现状,为外资企业入驻中国创造了条件,国际许多电力、热力的生产和供应企业已经看中在中国低成本拓展市场的机会,随着外资投入逐步加大,中国国内企业改革重组迅速壮大。

同时新的行业制度等政策的颁布和实施将促使我国电力、热力的生产和供应行业洗牌,企业兼并重组将在政策的促使下大力发展。

5 结论
在我国不仅热力发电,水力发电,风力发电都有一定的效率损失,有些损失是不可避免的,我们只能在某种程度上减少我们人为可以控制的效率损失,目前我们的效率提高方面提升空间还很大,我们要继续研究,把可以缩减的效率继续减少,并且我们要培养高技能人才,在这方面争取有更大的突破,同时也希望我国的电力事业越来越宏大,争取走在世界的前沿。

[参考文献]
[1] 李占元,孙月,杨建兴,高鹏,庄文军.国华台山
电厂600MW机组加热脱硫后净烟气技术研
究[]热力发电,,3()
[] 吴智群,黄廷辉,胡洪华,等电站锅炉智能燃烧优化技术的应用研究[]热力发电,
3()
92内蒙古石油化工 2012年第4期 
P C
J.200879.
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J.2008 710.。

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