汪子圣
摘 要 市場經(jīng)濟(jì)體制中國民生活水平提高,經(jīng)濟(jì)增長趨勢明顯,而能源作為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性資源,影響著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。但由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速率的提升,我國能源利用率不高,甚至產(chǎn)生較為突出的能源損耗、浪費(fèi)問題。能源與動力工程的節(jié)能技術(shù),作為新時(shí)期重要節(jié)能措施,其在個(gè)領(lǐng)域的滲透,能夠?qū)崿F(xiàn)能源的合理利用目標(biāo)。因此,本文結(jié)合能源與動力工程基本定義,通過分析能源與動力工程中的能源種類,對能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)具體應(yīng)用展開研究。借此明確我國能源開發(fā)、利用方向,突出能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)實(shí)踐價(jià)值。
關(guān)鍵詞 能源;動力工程;節(jié)能技術(shù)
引言
能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心,與國民生活質(zhì)量息息相關(guān),能源與動力工程的節(jié)能技術(shù),具體指能源使用期間用于控制能源利用率、能源損耗量的新型節(jié)能技術(shù)?,F(xiàn)階段,全球能源短缺問題愈發(fā)突出,我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中能源損耗量與日俱增,如何借助能源與動力工程的節(jié)能技術(shù),解決能源緊缺問題,是我國各行業(yè)生產(chǎn)建設(shè)所面臨的重大挑戰(zhàn)。因此,本文對能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)展開討論,旨在梳理各領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)的落實(shí)方法,助力我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
1能源與動力工程基本定義
能源與動力工程是自然界內(nèi)能量轉(zhuǎn)化、輸送的媒介,可將自然環(huán)境中現(xiàn)存的可利用能源在工業(yè)化生產(chǎn)中轉(zhuǎn)變?yōu)榭赏苿由鐣l(fā)展的資源。因此,能源與公立工程中能源是人類社會基礎(chǔ)性支撐,影響著人類社會可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),但由于自然界內(nèi)能源數(shù)量、種類的限制性特點(diǎn),需要引進(jìn)節(jié)能技術(shù)為能源高效利用提供助力[1]?,F(xiàn)階段,能力與動力工程實(shí)踐中,工業(yè)領(lǐng)域中飛機(jī)、動車、船舶等動力工程建造中,所造成的能源損耗問題愈發(fā)突出,而能源持續(xù)損耗將不利于人類社會文明建設(shè),影響著現(xiàn)代化生產(chǎn)事業(yè)的有序推進(jìn)。
為此,隨著動力工程中能源煤炭、水資源、石油等能源損耗量的增加,要求各方重視能源損耗問題,在積極開發(fā)新型能源基礎(chǔ)上,推進(jìn)能源節(jié)能、轉(zhuǎn)換、重復(fù)利用的研究工作,為我國經(jīng)濟(jì)增長、工業(yè)文明發(fā)展提供助力。另外,能源與動力工程中在能源利用中存在的問題,不僅體現(xiàn)在能源損耗中,同樣體現(xiàn)在相關(guān)能源污染中,其中較為典型的為水環(huán)境污染。所以在節(jié)能技術(shù)滲透中,能源與動力工程發(fā)展中還應(yīng)堅(jiān)持節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境的基本原則,在減少原料浪費(fèi)的前提下下,分析我國各類能源與動力工程的綠色、環(huán)保潛能[2]。
除此之外,能源與動力工程發(fā)展中,工程內(nèi)部產(chǎn)生的能耗問題,為我國節(jié)能技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用提供較為廣闊的空間。而在節(jié)能技術(shù)具體應(yīng)用中,提高新型、傳統(tǒng)能源利用率是節(jié)能技術(shù)滲透在該領(lǐng)域的核心。其中,傳統(tǒng)能源具體指水資源、石油以及煤炭資源,而新型能源則包括生物能、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮艿取Ec此同時(shí),相關(guān)人員還應(yīng)重視動力工程的“動力問題”,在動力工程建設(shè)中,主動分析燃?xì)鈾C(jī)、鍋爐系統(tǒng)、電機(jī)、燃?xì)鈾C(jī)的運(yùn)行能耗、動力支撐,從而在人類社會中個(gè)體活動范圍增加、社會能源利用矛盾不斷突出的今天,利用節(jié)能技術(shù)優(yōu)化各行業(yè)能源配置,以提高能源利用率。
2能源與動力工程中的能源種類
2.1 煤炭資源
在我國能源與動力工程中,煤炭資源是我國資源體系中的主要能源類型,可作為動力工程建設(shè)、各行業(yè)發(fā)展的能量支撐。但是煤炭資源屬于消耗性能源,其在具體運(yùn)用中會引起較為突出的污染問題,不利于我國生態(tài)系文明事業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。為此,節(jié)能技術(shù)在能源與動力工程中滲透時(shí),還應(yīng)與煤炭資源利用工藝改造為重點(diǎn),控制煤炭資源燃燒時(shí)產(chǎn)生的硫化物數(shù)量,避免該類物質(zhì)在于空氣內(nèi)氧氣、水分子結(jié)合后造成酸雨,影響國民健康生活、農(nóng)業(yè)發(fā)展。在此背景下,我國煤炭資源開采后,相關(guān)人員需在能源利用前期對其展開脫硫處理,從而減少煤炭資源燃燒期間,有機(jī)硫化物產(chǎn)生數(shù)量[3]。再者,動力工程建設(shè)中,相關(guān)人員在資源利用中,可聯(lián)合廢氣處理、回收系統(tǒng),防范煤炭資源燃燒時(shí)對外部環(huán)境的損傷。并且在煤炭資源利用價(jià)值不斷明確的今天,我國對2017—2019年煤炭、電力資源產(chǎn)能展開分析,最終確二者產(chǎn)能分別為6.5t、1200w,意味著能源與動力工程中,煤炭資源利用率不斷提高,而節(jié)能技術(shù)對煤炭資源使用工藝的優(yōu)化效果愈發(fā)明顯。
2.2 水資源
水資源同樣是能源與動力工程中的主要能源類型,其在應(yīng)用時(shí)存在的問題主要體現(xiàn)在水資源污染、水資源短缺等方面。從全局角度分析,我國屬于水資源短缺的干旱國家,很多城市在動力工程、城市供水中均存在水資源不足問題。為有效解決水資源,相關(guān)部門自改革開放初期,對水污染管理、水資源利用擬定針對性管理方案,要求社會公眾、相關(guān)企業(yè)在水資源利用中應(yīng)積極落實(shí)“節(jié)約用水、治污為本、多渠道水資源開發(fā)”工作,同時(shí)運(yùn)用節(jié)能技術(shù)深入探究水資源循環(huán)利用工藝。與此同時(shí),我國進(jìn)一步強(qiáng)化大氣內(nèi)水分子、工業(yè)再生廢水、海水、雨水等水資源的運(yùn)用,以此在水資源的合理應(yīng)用中,解決我國水資源短缺問題。而在動力工程中,相關(guān)人員在多渠道聚集水資源的基礎(chǔ)上,通過冷卻工業(yè)用水、淡化海水處理等技術(shù),研發(fā)出多類水資源節(jié)能設(shè)備[4]。比如,相關(guān)企業(yè)以水資源為動力支撐,設(shè)計(jì)水動力節(jié)油器,從而利用水電解時(shí)產(chǎn)生的氧氣、氫氣作為客車、船舶等動力工程的動能,以提高水資源利用率,同時(shí)具有節(jié)約石油資源的作用,其節(jié)油率高達(dá)15%~40%,且動力工程建設(shè)中產(chǎn)生的二氧化碳、一氧化碳等有害物質(zhì)和可控制在50%以下。
2.3 石油資源
在世界范圍內(nèi),石油資源屬于緊缺型能源,所以盡管石油資源使用效能不斷突出,但由于石油資源為不可再生資源,需要社會領(lǐng)域限制石油資源使用范圍。然而,因社會工業(yè)發(fā)展中,各項(xiàng)工藝、設(shè)備使用中資源需求的復(fù)雜性,石油資源需求量增加問題,同樣造成能源與動力工程中的能源利用矛盾。為此,相關(guān)企業(yè)需在合理調(diào)整石油資源利用率基礎(chǔ)上,需積極探究石油資源替代產(chǎn)品的開發(fā),比如,乙醇、油砂、甲醇均屬于石油資源的替代產(chǎn)品。其中,替代優(yōu)勢較為突出的為乙醇這一生物燃料。另外,為在石油資源使用中減少我國液態(tài)石油損耗,相關(guān)企業(yè)可利用正丁烷、丙烷等物質(zhì)在代替汽車動力結(jié)構(gòu)中的柴油,以此控制柴油中乙烯生產(chǎn)造成的成本損耗,節(jié)約石油煉化中的C4烴運(yùn)用問題,且C4烴附加值提升,相關(guān)石油企業(yè)在C4烴精細(xì)化加工中,原料資源利用進(jìn)入平衡狀態(tài)中。
3基于節(jié)能技術(shù)的新能源開發(fā)
新能源開發(fā)是節(jié)能技術(shù)在能源與動力工程應(yīng)用的重點(diǎn)內(nèi)容,其中最具代表性的新型能源 為風(fēng)能、太陽能[5]。其一,風(fēng)能資源。我國作為國土面積較大的國家,國土周邊海岸線長,使得我國風(fēng)能資源存儲量較為,所以在能源與動力工程建設(shè)中,風(fēng)能可作為節(jié)能技術(shù)運(yùn)用的主要能源,并且風(fēng)能資源開發(fā)時(shí),資金、技術(shù)、地域?qū)δ茉蠢玫南拗戚^少?,F(xiàn)階段,我國風(fēng)能資源多集中在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆等區(qū)域,同時(shí)在風(fēng)能資源研發(fā)中,相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)西北地區(qū)、東北等區(qū)域中的風(fēng)力資源存儲量較多,進(jìn)一步肯定著風(fēng)能資源開發(fā)利用的可行性。據(jù)了解,我國風(fēng)電總裝機(jī)容量為62.7GW,而基于風(fēng)能發(fā)電的電力行業(yè),全球營業(yè)額約為20億美元,且,并且以每年增長20%~25%的速率增長,預(yù)計(jì)在社會發(fā)展中,電力系統(tǒng)中風(fēng)力發(fā)電所占比可改變?yōu)?5%。其二,太陽能資源。在我國新型能源中,太陽能資源是能源與動力功率節(jié)能技術(shù)實(shí)踐的重點(diǎn)內(nèi)容,是我國各行業(yè)廣泛應(yīng)用的可再生能源。全球化時(shí)代中,我國成為太陽能電池生產(chǎn)大國,可在太陽能光伏領(lǐng)域技術(shù)滲透中,提高太陽能利用率,但我國將太陽能資源用于能源與動力工程時(shí),仍需引進(jìn)國外進(jìn)口配件,裝配太陽能使用產(chǎn)品。
4能源與動力工程中的節(jié)能技術(shù)實(shí)踐
4.1 能源與動力工程中的節(jié)能技術(shù)
(1)空壓機(jī)余熱回收技術(shù)
空壓機(jī)是能源與動力工程中能耗大、能源利用率較低的設(shè)備類型,其在實(shí)際運(yùn)行可利用輸入電流生成熱能、壓縮空氣能。設(shè)備產(chǎn)生將電力資源轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮芎?,設(shè)備內(nèi)剩余能量會作為廢氣、廢熱被排放至空氣內(nèi),最終造成能源損耗、浪費(fèi)現(xiàn)象[6]。但空壓機(jī)余熱回收這一節(jié)能技術(shù)產(chǎn)生后,能源與動力工程中大量能源得到有效利用。相關(guān)人可結(jié)合能源與動力工程節(jié)能需求,引進(jìn)節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)空壓機(jī)余熱回收裝置,并基于“冷熱交換”原理,將該空壓機(jī)使用中的剩余熱能回收,在將該熱能用于水資源加熱,支持相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)。比如,某企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)中需借助空壓機(jī)內(nèi)熱能輔助生產(chǎn),但在空壓機(jī)使用中能源損耗問題突出,使得較多電力能源被浪費(fèi),剩余電能流散。為節(jié)約電力能源、熱能損耗,相關(guān)人員通過該項(xiàng)節(jié)能技術(shù),回收處理設(shè)備內(nèi)的余熱,通過將其引進(jìn)熱水器裝置,避免企業(yè)生產(chǎn)中耗費(fèi)電能加熱生產(chǎn)用水。由此可見,空壓機(jī)余熱回收技術(shù)應(yīng)用中,可在合理控制能源損耗的同時(shí),減少傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝中水資源加熱造成的電能損耗,控制空壓機(jī)電能損耗,實(shí)現(xiàn)能源節(jié)約目標(biāo)。
(2)變頻調(diào)速技術(shù)
變頻設(shè)備使用過程中可用于調(diào)整電源輸出頻率,從而綜合控制能源與動力工程內(nèi)的電機(jī)運(yùn)行,但由于能源與動力工程中所需風(fēng)機(jī)、泵類裝置較多,對變頻設(shè)備利用頻次多[7]。相關(guān)企業(yè)在高效利用該類設(shè)備輔助船舶、飛機(jī)等動力工程時(shí),相關(guān)企業(yè)還應(yīng)在滿足工業(yè)生產(chǎn)需求時(shí),重視生產(chǎn)中的電能損耗。而變頻調(diào)速技術(shù)在變頻器設(shè)備控制中,可減少設(shè)備運(yùn)行中的能耗、生產(chǎn)成本,確保能源與動力工程經(jīng)濟(jì)利益最大化。比如在風(fēng)機(jī)設(shè)備、泵類裝置中,已經(jīng)變頻調(diào)速技術(shù),可通過采集電能、循環(huán)利用電力能源等方式,節(jié)約設(shè)備運(yùn)行中的電能損耗。
(3)熱管技術(shù)
能源與動力工程中,熱管技術(shù)可優(yōu)化工程建設(shè)中,內(nèi)部裝置的蒸發(fā)、冷凝結(jié)構(gòu),通過使蒸發(fā)管道產(chǎn)生熱能以促進(jìn)材料在冷凝管中的流動塑料。隨后在物理作用影響下,蒸汽流可在材料進(jìn)入冷凝管中被液化,從而再次進(jìn)入蒸發(fā)段。此種節(jié)能技術(shù)的節(jié)能核心,在于能源與動力工程中動力管道內(nèi)能源的循環(huán)利用[8]。
4.2 能源與動力工程中節(jié)能技術(shù)具體應(yīng)用
在當(dāng)前時(shí)期,能源與動力工程中節(jié)能技術(shù)的具體應(yīng)用,主要體現(xiàn)在煤炭資源、石油資源中。具體來說,一方面,在煤炭資源中。雖然我國礦產(chǎn)資源較為豐富,但將節(jié)能技術(shù)滲透在礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用中對我國動力工程建設(shè)、社會可持續(xù)發(fā)展意義重大。因此,在動力工程中,相關(guān)人員可結(jié)合煤炭資源使用中存在的問題,制定針對性的節(jié)能措施[9]。其一,在煤炭資源轉(zhuǎn)變?yōu)閯恿δ茉磿r(shí),會進(jìn)入高溫燃燒階段,而在能源燃燒過程中卻會產(chǎn)生硫化物、碳化物等污染性物質(zhì),影響著自然環(huán)境,不利于國民健康生活。應(yīng)用節(jié)能技術(shù)后,可在節(jié)約煤炭資源過程中,預(yù)先對煤炭資源進(jìn)行處理、加工,減少其對環(huán)境造成的污染。其二,煤炭資源轉(zhuǎn)換中,相關(guān)人員可堅(jiān)持節(jié)能理念,設(shè)計(jì)有害氣體排放及回收裝置,將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎糜诠I(yè)生產(chǎn)的動力裝置,提高煤炭資源利用率。比如相關(guān)企業(yè)可在生產(chǎn)環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)廢水、廢氣回收及凈化系統(tǒng),以此實(shí)現(xiàn)能源與動力工程節(jié)能減排的建設(shè)目標(biāo)。另一方面,由上文可知,石油資源在我國各領(lǐng)域使用范圍廣、需求量大,并且在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中石油資源儲備量持續(xù)減少,使得能源與動力工程中石油資源利用形式愈發(fā)嚴(yán)峻。為此,相關(guān)人員在節(jié)能技術(shù)應(yīng)用中,需在尋求替代性能源前提下,還應(yīng)在動力工程的動力系統(tǒng)燃料裝置設(shè)計(jì)中不斷探究該裝置功能優(yōu)化方法,通過集成應(yīng)用新型節(jié)能技術(shù),減少動力系統(tǒng)內(nèi)的損耗,或是提高石油資源在能源與動力工程中的利用率,避免造成能源浪費(fèi)問題[10]。
4.3 節(jié)能技術(shù)在能源與動力工程中的實(shí)踐案例
以某能源動力工程減少中,生產(chǎn)廠房所制作的能源與動力系統(tǒng)中的鍋爐房為例。該鍋爐房中設(shè)有鍋爐主機(jī)5臺,型號為Vitomax 200,屬于燃?xì)狻⒄羝湾仩t,所用能源為天然氣、柴油,現(xiàn)有鍋爐燃?xì)庋b置中兩種燃料能源可在2t鍋爐內(nèi)自由切換。具體來說,該能源與動力工程中,燃?xì)庑湾仩t可在能源燃燒中產(chǎn)生熱能,而單臺鍋爐壓力為1.5MPA,熱能整體蒸發(fā)量為10t/h。用于輔助動力鍋爐的設(shè)備包括油罐兩組、常溫除氧系統(tǒng)、水箱兩個(gè)、水泵組6個(gè),以及常溫除氧、除鐵裝置各 1個(gè)、1套30m3的柴油存儲系統(tǒng)。在應(yīng)用節(jié)能技術(shù)前期,該生產(chǎn)廠房能源損耗問題突出,于2018年,該廠房的鍋爐房中蒸汽產(chǎn)量為2.56,系統(tǒng)可運(yùn)行時(shí)間為1.18萬/h,水資源、電力資源損耗分別為3.1萬噸、25.98萬kW·h,將其折算為煤炭資源、天然氣資源后,該能源與動力工程共消耗的煤炭資源為32.6t、天然氣資源為278.56萬立方米,并且該鍋爐房占據(jù)廠房中能量損耗的43.6%。
因此,為在鍋爐房運(yùn)行中,提高裝置內(nèi)能源利用率,相關(guān)人員憑借該廠房鍋爐系統(tǒng)節(jié)能空間大的特點(diǎn),對鍋爐房展開節(jié)能改造處理。比如,在落實(shí)節(jié)能技術(shù)時(shí),相關(guān)人員可將系統(tǒng)內(nèi)廢水處理管道分為兩路,一條是在鈉離子交換設(shè)備處理后,將質(zhì)量合格水樣品輸送至水箱內(nèi),同時(shí)在除氧器處理水樣品后將其投入鍋爐中。另一條是利用冷凝水箱、除鐵器,對水資源中的鐵離子、冷凝水進(jìn)行處理,經(jīng)檢測后用于鍋爐中。在該廠房鍋爐內(nèi)各裝置節(jié)能改造后,其能源利用率明細(xì)提高,其中節(jié)能效果最為突出的為天然氣、自來水。節(jié)能技術(shù)應(yīng)用后,該鍋爐裝置所生產(chǎn)的每噸蒸汽,可節(jié)約22立方米的天然氣,節(jié)能幅度為19.5%,而裝置內(nèi)電氣比降低0.45m?/t,代表著生產(chǎn)蒸汽時(shí),每噸蒸汽損耗水資源為1.45立方米,能耗節(jié)約幅度為30.4%。
4.4 能源與動力工程節(jié)能技術(shù)實(shí)踐措施
(1)基于節(jié)能技術(shù)使用傳統(tǒng)能源
能源與動力工程中,為發(fā)揮節(jié)能技術(shù)實(shí)踐價(jià)值,相關(guān)人員需在節(jié)能技術(shù)引導(dǎo)下,開發(fā)或使用傳統(tǒng)能源。具體來說,能源與動力工程中節(jié)能技術(shù)實(shí)踐時(shí),相關(guān)在能源開采、運(yùn)輸、使用中應(yīng)重視環(huán)保、清潔、能耗,并通過更新能源利用中的相關(guān)工藝與技術(shù),完善能源與動力工程中的節(jié)能體系。比如在傳統(tǒng)能源使用中,對于高污染的主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè),需在工業(yè)生產(chǎn)中加強(qiáng)污染排放量的控制,及時(shí)關(guān)停部分污染及能耗大的生產(chǎn)線,從而將能源主導(dǎo)型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)型的節(jié)能企業(yè),為企業(yè)優(yōu)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)[11]。除此之外,相關(guān)企業(yè)可在內(nèi)部生產(chǎn)中,利用能源與動力工程中的節(jié)能技術(shù),在節(jié)約能源損耗量的同時(shí),為企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)匯集更多動力。例如在煤炭資源開采中,企業(yè)在貫徹節(jié)能減排理念時(shí),應(yīng)減少生產(chǎn)線內(nèi)動力裝置煤炭資源燃燒量,以此實(shí)現(xiàn)節(jié)約煤炭資源、保護(hù)大氣環(huán)境的基本目標(biāo)。在此期間,相關(guān)企業(yè)還應(yīng)嚴(yán)格控制廢氣、廢水排放量,通過布設(shè)能源過濾設(shè)備,靈活使用可再生能源,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
(2)利用節(jié)能技術(shù)挖掘新型能源
能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)在具體應(yīng)用中,不僅體系在傳統(tǒng)能源開采中,同樣可在節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新使用、推廣中積極開發(fā)新型能源。例如太陽能、風(fēng)能等新型發(fā)電能源,體現(xiàn)著節(jié)能技術(shù)對可再生、無污染能源的挖掘,對相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)體系內(nèi)動力工程高效建設(shè)有著不可替代的作用。與此同時(shí),相關(guān)人員需正確認(rèn)知能源與動力工程中的節(jié)能技術(shù),將其滲透在社會領(lǐng)域的任何個(gè)體、企業(yè)中,為后期節(jié)能技術(shù)、新型能源推廣奠定基礎(chǔ)。比如在電力行業(yè)中,風(fēng)能可作為電廠動力能源,支持電廠發(fā)電,而太陽能可在機(jī)械生產(chǎn)中作為汽車動力裝置能源,相關(guān)人員在動力能源、勢能轉(zhuǎn)換中還應(yīng)綜合分析節(jié)能技術(shù)能源存儲、轉(zhuǎn)化優(yōu)勢,在挖掘新型能源的同時(shí),推動新型能源存儲、轉(zhuǎn)化工藝落實(shí),為相關(guān)能源的可再生、循環(huán)利用提供助力。由此可見,能源與動力工程中,節(jié)能技術(shù)多渠道應(yīng)用有助于提高各行業(yè)能源使用率,解決當(dāng)前我國傳統(tǒng)能源匱乏產(chǎn)生的問題,促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
(3)積極響應(yīng)國家節(jié)能技術(shù)推廣
相關(guān)企業(yè)在運(yùn)用能源與動力工程中的節(jié)能技術(shù)時(shí),還應(yīng)積極響應(yīng)國家節(jié)能技術(shù)推廣工作。首先,根據(jù)國家主導(dǎo)節(jié)能技術(shù)類型,將能源與動力工程內(nèi)具體節(jié)能措施引進(jìn)內(nèi)部生產(chǎn)體系中。而相關(guān)政府部門可在企業(yè)節(jié)能技術(shù)落實(shí)中,建立相應(yīng)推廣政策,通過稅收優(yōu)惠、政策引導(dǎo)等方式,鼓勵(lì)企業(yè)將動力工程的節(jié)能技術(shù)滲透在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的生命周期內(nèi),推動節(jié)能技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用。其次,在借助政策推廣能源與動力工程節(jié)能技術(shù)時(shí),相關(guān)監(jiān)管部門還應(yīng)加強(qiáng)能源開采、利用的監(jiān)管力度,若存在能源損耗嚴(yán)重、能源開采安全性不足的企業(yè),可按照相關(guān)管理制度對其進(jìn)行懲處。最后,在能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)價(jià)值凸顯中,企業(yè)應(yīng)認(rèn)識到能源合理利用的必要性,將能源利用率的提高作為企業(yè)生產(chǎn)的核心,繼而在能源開采、保護(hù)中重視節(jié)能技術(shù)的使用,完善內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展打好基礎(chǔ)。除此之外,基于節(jié)能技術(shù),相關(guān)企業(yè)需內(nèi)部能源與動力工程建設(shè)中,深入挖掘新型能源、分析傳統(tǒng)能源替代物,并且在確保新型能源可靠性、適用性后,根據(jù)能源類型以及各行業(yè)能源使用需求,推廣相關(guān)節(jié)能技術(shù)、新型能源,為我國社會經(jīng)濟(jì)體系的進(jìn)一步健全提供助力。
5結(jié)束語
綜上所述,在我國各行業(yè)節(jié)能體系中,能源與動力工程的節(jié)能技術(shù)是減少能源損耗、解決能源匱乏困境的主要技術(shù),其在各領(lǐng)域的應(yīng)用對我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展意義重大。但是在我國能源損耗量不斷增加的背景下,傳統(tǒng)能源損耗問題愈發(fā)突出,需要充分挖掘能源與動力工程中節(jié)能技術(shù)價(jià)值,探究相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)體系中動力裝置節(jié)能降耗工藝、開發(fā)新型能源,避免能源損耗對我國經(jīng)濟(jì)增長造成的不利影響。并且在節(jié)能技術(shù)實(shí)際應(yīng)用中,相關(guān)人員在節(jié)能技術(shù)研究中還應(yīng)重視節(jié)能技術(shù)推廣工作,使其廣泛滲透在各領(lǐng)域建設(shè)工作中,助力我國市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
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