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电能的广泛使用是上世纪工程技术领域最瞩目的成就之一,如今电力已成为生产发展和社会变革最重要的技术基础,电气化程度已成为现代化最显著的标志。当下,国民经济的发展给予了电力工业特殊的关注,整个社会就如何更经济环保、更方便直接的利用清洁能源实现电能生产提出了更新更高的要求。
本文运用AHP方法进行发电方式综合评价过程中,可根据实际情况增加或删除子项目的数量,以获得评价的全面性和准确性。在构造判断矩阵的过程中,充分体现了决策者和专家的意见和建议,增强了决策的有效性,可以使能源结构优化和电源选择更具有科学性。分析结果表明,在选定的指标下,水能、风能、核能由于其较低的发电成本,特别是对社会环境的不良影响较小,因而较其他发电方式无论在技术经济性方面还是在社会环境方面都有很高的优越性,势必成为未来电力发展的主要方向。
关键词:发电方式;基本原理;评价;
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燃煤,用输煤皮带从煤场运至煤斗中。大型火电厂为提高燃煤效率都是燃烧煤粉。因此,煤斗中的原煤要先送至磨煤机内磨成煤粉。磨碎的煤粉由热空气携带经排粉风机送入锅炉的炉膛内燃烧。煤粉燃烧后形成的热烟气沿锅炉的水平烟道和尾部烟道流动,放出热量,最后进入除尘器,将燃烧后的煤灰分离出来。洁净的烟气在引风机的作用下通过烟囱排入大气。助燃用的空气由送风机送入装设在尾部烟道上的空气预热器内,利用热烟气加热空气。这样,一方面使进入锅炉的空气温度提高,易于煤粉的着火和燃烧外,另一方面也可以降低排烟温度,提高热能的利用率。从空气预热器排出的热空气分为两股:一股去磨煤机干燥和输送煤粉,另一股直接送入炉膛助燃。燃煤燃尽的灰渣落入炉膛下面的渣斗内,与从除尘器分离出的细灰一起用水冲至灰浆泵房内,再由灰浆泵送至灰场。
火力发电厂在除氧器水箱内的水经过给水泵升压后通过高压加热器送入省煤器。在省煤器内,水受到热烟气的加热,然后进入锅炉顶部的汽包内。在锅炉炉膛四周密布着水管,称为水冷壁。水冷壁水管的上下两端均通过联箱与汽包连通,汽包内的水经由水冷壁不断循环,吸收着煤受燃烧过程中放出的热量。部分水在冷壁中被加热沸腾后汽化成水蒸汽,这些饱和蒸汽由汽包上部流出进入过热器中。饱和蒸汽在过热器中继续吸热,成为过热蒸汽。过热蒸汽有很高的压力和温度,因此有很大的热势能。具有热势能的过热蒸汽经管道引入汽轮机后,便将热势能转变成动能。高速流动的蒸汽推动汽轮机转子转动,形成机械能。
光伏(PhotoVoltaic,PV)电池能够直接将太阳能转换为电能,所以是光伏系统的核心部分。目前应用的光伏电池主要是晶体硅电池,分为单晶硅电池、多晶硅电池和非晶硅电池三种,已占全世界光伏电池基材的 95%以上,其他少量光伏电池则由无机材料制成。单晶硅电池太阳光能的转换效率高、体积小且工作稳定,但生产工艺复杂,价格昂贵;多晶硅电池工作稳定,成本相对较低,应用广泛,但转换效率不及单晶硅;非晶硅电池价格便宜,弱光性好,但稳定性差,转换效率最低,多用于计算器、电子表等领域。太阳能光伏电池单体是光电转换的最小单元,工作电压约 0.45-0.5V 之间,远低于实际应用场合电压和功率要求,所以通常将若干单体电池按照一定的串并联方式组成一个可以单独对外供电的单元,称为太阳能光伏电池组件,其功率一般在几十瓦到上百瓦。在功率要求较高的场合,还可以将多个光伏组件再按照一定的串并联结构连接在一起,就构成了光伏阵列。