工程伦理报告_工程伦理总结报告
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工程伦理报告
热能与动力工程专业简介:能源的开发和利用很大程度上是热能的开发和利用。涉及能源利用的各种热力装置和热 工设备不但在动力工业中,而是几乎在所有的工业中都有,形式多样,五花八门。而热能与 动力工程也是研究热能及其利用的学科。热能与动力工程是 以工程热物理学科为主要理论基础,以内燃机和正在发展中的其它新型动力机械及系统为研 究对象,运用工程力学、机械工程学、自动控制、计算机、环境科学、微电子技术等学科的 知识和内容,研究如何把燃料的化学能和液体的动能安全、高效、低(或无)污染地转换成 动力的基本规律和过程,研究转换过程中的系统和设备的自动控制技术。本专业培养具备热能工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等方面基础知识,能在国民经济和部门,从事动力机械(如热力发动机、流体机械、水力机械)的动力工 程(如热电厂工程、水电动力工程、制冷及低温工程、空调工程)的设计、制造、运行、管理、实验研究和安装、开发、营销等方面的高级工程技术人才。
热能与动力工程专业发展史:我国能源动力形成于本世纪五十年代,能源动力学科中的专业先后包括有锅炉、涡轮机、电厂热能、风机、压缩机、制冷、低温、内燃机、工程热物理,水力机械以及核能工程等 11 个专业,形成了明显的以产品带教学的基本格局。热能与动力工程专业中包含的水利水 电动力工程专业的前身为水电站动力装置专业。该专业也形成于 20 世纪 50 年代。1977 年 恢复高考招生后,该专业更名为水电站动力设备专业。1984 年该专业更名为水利水电动力 工程专业,涵盖了原水能动力工程、水电站动力装置、水电站动力设备、水能动力及其自动 化、机电排灌工程、水能动力与提水工程等专业。1998 年,按照国家教育部颁布的新的专 业目录,水利水电动力工程专业并入热能与动力工程专业,新的热能与动力工程专业包含了 原来的热力发动机、流体机械及流体工程、热能工程与动力机械、热能工程、制冷与低温技 术、能源工程、工程热物理、水利水电动力、工程冷冻冷藏工程等 9 个专业。随让热能与动力工程专业的划分随时间发生了经常性的变更,但客观上说,这种专业划 分与当时我国计划经济的体制以及工业发展的实际情况,在一定程度上是相适应的。过窄的 专业面,但却培养了专业工作能力较强的学生。因此,在当时对我国经济的发展和工业体系 的重建,曾经起到过积极的作用。但随着社会经济向现代化方向的发展和高新科学技术的进 步,特别是我国改革开放以后,国外先进科技、管理体系的大量引进,学科的交叉融合不断 产生新的经济增长点,当时实际存在的过细过窄的工科专业设置,总体上已不能适应新的形 势和发展对人才的需要,必须进行专业调整。因此,在 1993 年原国家教委进行的专业目录 调整中,将能源动力学科的上述前 10 个专业压缩为 4 个专业,即热能工程,热力发动机,制冷与低温工程,流体机械与流体工程,核工程与核技术保留。1998 年,教育部颁布了新 的专业目录,将上述前 4 个专业进一步合并为热能与动力工程专业,核工程与核技术专业单 独设立,而在引导性的专业目录中,则建议将热能工程与核能工程合并。但当时我国大多数 学校还是采用了热能工程与核能工程单独设专业的方案。
热能与动力工程对社会发展的贡献:伴随现实环境的发展,热能与动力工程的重要性正在日渐突出:目前全世界常规能源的日渐短缺,人类环境保护意识的不断增强,节能、高效、降低或 消除污染排放物、发展新能源及其它可再生能
源成为本学科的重要任务,在能源、交通运输、汽车、船舶、电力、航空宇航工程、农业工程和环境科学等诸多领域获得越来越广泛的应用,在国民经济各部门发挥着越来越重要的作用。能源动力及环境是目前世界各国所面临的头等重大的社会问题,我国能源工业面临着经 济增长、环境保护和社会发展的重大压力。我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭占 商品能源消费的 76%,已成为我国大气污染的主要来源。已经探明的常规能源剩余储量(煤 炭、石油、天然气等)及可开采年限十分有限,2000 年的统计资料表明,我国化石能源剩余 可储采比煤炭为 92 年,石油 20.5 年,仅为世界储采比的一半;天然气为 63 年,优质能源 十分匮乏。未来能源发展中,如何充分利用天然气、水电、核电等清洁能源,加快新能源与 可再生能源开发,推广应用洁净煤技术,逐步降低用于终端消费煤炭的比重,实现能源、经 济、环境的可持续发展将是“十五”以及中长期能源发展面临的重要选择。特别地,我国核科 技工业是国家的战略行业。完善的核科技工业体系是确立一个国家核大国地位的基本条件。它既是国家战略威慑力量和国防科技工业的重要组成部分,是国家政治、国防安全的重要保 障和外交利益所在,同时又是国民经济的重要产业。核军工、核能、核燃料和核应用技术产 业,是我国核科技工业的主要组成部分。与此相适应,如何培养适应上述 21 世纪社会需要 的能源动力类以及核相关专业人才,是每个大学相关专业以及每位从事能源动力类专业教育 的工作者需要解决的重要问题。常规化石能源的使用是能源动力学科专业教学的主要内容之一,而常规化石能源的使用 与环境问题密切相关。目前,煤炭、石油、天然气等化石能源仍在整个能源构成中占据主导 地位,而且估计在今后几十年地时间内这一局面还不会改变。这些常规化石能源主要直接应 用于火力发电,这会带来一系列严重的环境问题,比如硫氧化物、氮氧化物等的大气污染、固体废物、水污染和热污染等。因此,对能源动力生产过程中的这些环境问题必须进行妥善 处理和控制,实现其环境友好化,才能保证人类的生存和社会经济的可持续发展。环境问题 已经成为能源动力技术研究中的重要组成部分,也必须在专业课程的教学中有相应的体现。也正是基于这一原因,浙江大学已经将原来的热能与动力工程专业改名为能源与环境系统工 程专业。核能发电虽然没有上述火力发电那样的问题,但有其独特的问题,如辐射防护与保健、核废料的处置与处理等均与环境保护有关。迫于环境方面对能源开发与利用的巨大压力,作为常规能源的水能由于具有清洁与可再生的特点,其开发与利用越来越得到重视,在我国 能源发展战略占有十分重要的地位。
热能与动力工程的社会责任:
①.将新能源等八大产业纳入高技术产业发展规划 据国家发改委高新产业司有关负责人介绍,“十一五”时期,我国高技术产业发展的总体目标是要“继续做大、加快做强”,加快高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸。重点发展一批具有核心竞争力的先导产业,特别是将产业做强目标放到突出的位置上。
《规划》从自主发展能力、产业结构、国际化水平、产业规模四个方面提出了四大类目标和8个具体量化指标,并从培育新的经济增长点,提高产业整体技术水平的角度,选择了电子信息产业、生物产业、新材料产业、航空航天产业、高技术服务业、新能源产业、海洋产业、高新技术改造提升传统产业八个方面作为未来一段时期产业发展的重点领域。
②.加快电力企业发展清洁能源
由于气候变化显著,越来越多的电力企业将利用再生能源和核能列入公司的重要日程。但报告同时警告,由于没有全球一贯的能源消费监管和调控政策,而且也缺乏全球统一的能源市场框架,清洁能源的发展可能受到限制。
全世界的能源(电力)公司预计未来五年内,风能和核能所占的市场份额将有所提高。去年,仅有17%和19%的被调查公司表示对这两种燃料有需求;而在2007年,48%及45%的受访企业提到有意发展上述两种能源。
电力公司能够在接纳清洁能源方面积极转型,必须要采取更为有效的激励政策。在中国的整体能源项目内,清洁能源及再生能源依然占所有能源项目的一个小部分。中国需要更多更具体的政府及政策支持。
71%被调查的电力公司表示,未来的能源供求具有挑战性。为保证能源供应,48%的电力公司希望法规将允许电力公司把运输及配送业务分开。一旦这种想法成行,将对能源和天然气市场产生巨大影响。
造纸、化工等高耗能公司希望能获得更大的能源控制权,以降低对电力公司的依赖。这些公司正考虑将生产转移到能源价格较低的地方,许多公司正考虑投资自己的能源供应。
③.加速可再生能源发展 风能最值得关注
可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。近日来,随着《可再生能源发展中长期规划》的出台,它再次成为市场关注的热点之一。按照国家中长期规划,中国可再生能源占一次性能源消费的比重将由2008年的7%提高到 2011年的10%和2020年的16%。除水电外,其它可再生能源发电在未来5年和15年内的年均复合增长速度将分别达到29%和22%。在推动可再生能源的发展上,中国政府采取了政策法规规范、财政补贴支持和发展规划引导等一系列手段。
未来几年,最值得关注的仍然是风能。按照国家可再生能源的中长期规划,到2020年,国内风电总装机容量可达3000万千瓦,年均增长速度23.5%,空间很大。不过,看好风能的发展最主要的原因还是它的成本具有比较优势,且最具备大规模商业化运营的条件。目前,风电技术已经比较成熟,世界主要风电场 2005年每度风电的成本大约为4美分,可以和核电、煤及燃气在对等的条件下竞争,而且还有下降的空间;就风能的产业化运营而言,在政府的支持下,目前国内发展风电的积极性很高。此外,中国风能富集区域经济普遍较为落后,风能产业的发展也有利于缩小地区之间的贫富差距,符合国家关于建设新农村的大主题。
热能与动力工程对社会的负面影响
①.中国可能会取代美国成为全球最大污染源 一项旨在加强应对全球气候变化的研究表明,中国有可能成为全球最大的温室气体排放国。环保组织警告中国排放量的激增将对全球为气候变化所做的努力产生恶劣的影响,特别是中国对气候变化采取不行动的策略。
近日,一项新研究称中国去年产生的CO2为62亿吨,而此前排放量一直为全球第一的美国去年的排放量为58亿吨。
中国正采取积极措施应对全球变暖。本月初中国宣布一项应对气候变化的全国计划,表示将在2013年前将能源用量减少1/5并使用可再生能源。但批评家认为中国不可能采取切实可行的措施实施这一全球计划。不过,我国政府机构再三表示,中国不会采取任何以经济发展为代价的措施应对气候变化,许多环保主义者认为中国这是中国不采取行动的借口。但是环球能源网认为中国需要在环境
保护与经济发展中取得平衡,否则环保措施落实了,经济发展的停滞势必引起社会*。
②.2010年11月13日,国际能源署公布的最新月度报告,根据该机构的预测,2008年中国每天的原油消费量,将增长44万桶,占全球原油需求增长的35%,2009年这个比例略有下降,但也高达30%。根据国研中心的这份研究报告,到2020年,中国的石油需求量的下限为4.5亿吨,上限为6.1亿吨。而预计届时国内的产量只有1.8亿到2亿吨,这就意味着中国石油对海外资源的依存度至少将达到55%以上,与目前美国58%的对外依存度大体相当。
根据中国三大石油公司公布的财务报表,中国石油天然气股份公司(以下简称为“中石油”)今年上半年的原油产量,仅仅增长了0.58%,中石化的原油产量也仅增长了0.97%,只有中国海洋石油股份公司(以下简称为“中海油”)的原油产量增长达到了15%,但其绝对产量只相当于中石油的1/7,因此对整体增长的贡献程度并不大
大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况
一、事故经过 2005 年1 月8 日,全厂6 台机组正常运行,#3 发电机(容量100MW)带有功 85MW。19 点57 分,#3 发-变组“差动保护”动作,#3 发-变组103 开关、励磁开关、3500 开关、3600 开关掉闸,3kV5 段、6 段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC 保护动作维持汽机3000 转/分、炉安全门动作。立即检查#3 发-变组微机保护装置,查为运行人员在学习了解#3 发-变组微机保护A 柜“保护传动”功能时,造成发-变组差动保护出口动作。立即汇报领导及调度,经检查#3 发-变组系统无异常,零压升起正常后,经调度同意,20 点11 分将#3 发电机并网,恢复正常。
二、原因分析 运行人员吴×在机组正常运行中,到#3 发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3 发-变组保护A 柜WFB-802 模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动保护选择画面,随后选择了“发-变组差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3 发-变组微机保护A 柜“发-变组差动”出口动作。
三、暴露问题
1、没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法(试行)》的有关要求,没有认真吸取以往的事故教训,微机保护装置的安全防范管理不到位。
2、一线员工的行为不规范,安全意识淡薄。反违章全员控制差错工作不落实。
2、大唐安徽淮北电厂“1·9”事故情况
一、事故经过 1 月9 日15:25 分,#3 汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷90MW 时开始滑停,主汽温甲侧535℃,乙侧540℃,主汽压甲侧10.77MPa,主汽压乙侧 10.74MPa。17:17 分时,负荷20MW,主汽温甲侧470℃、乙侧476℃,主汽压甲侧 2.14MPa,乙侧 2.13MPa,机组差胀由 1.2mm 上升至 2.0mm,17:32 分打闸停机。在转速降到 1700 转/分时,#
1、#2 盖振达 114 微米,转子惰走 15 分钟后投盘车,电流在8.6—12A 摆动,大轴弯曲250 微米。1 月10 日下午 14:17 分,盘车电流 7.2A,大轴弯曲 55 微米,恢复到原始值后冲转。主汽温 380℃,主汽压 2.4MPa,再热汽温 361℃,14:33 分机组升速到1200 转/分时,#2 轴承盖振超60 微米,打闸停机,惰走19 分钟,投盘车电流7.8A,大轴弯曲55 微米。停机后组织分析发现,在 1 月 9 日滑停过程中 17:00—17:15 有汽温突降 86℃,汽压突降1.89MPa 的现象,17:08—17:30 有中压缸上下温差增大到272℃ 的现象。1 月12 日1:54 分,大轴弯曲55 微米,盘车电流7.5A,恢复到原始值。汽温302℃,主汽压1.67MPa,再热汽温295℃,中压缸上下温差35℃,符合启动条
件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至1140 转/分时,#2 轴承盖振超50 微米,打闸停机,惰走时间17 分钟投盘车,电流7.8—8.0A,大轴弯曲 50 微米。张家港沙洲电力有限公司内部资料 5
二、原因初步分析 当滑停至4 万负荷开旁路时,旁路门开度及减温水投入量控制不当,造成主汽温度、压力骤降,膨差增大。同时,由于三段抽汽压力下降,除氧器逆止门不严,冷源进入中压缸。
3、大唐国际唐山热电公司“1·13”事故情况
一、事故前的运行方式 新老厂共7 台机组运行。其中老厂#6、7、8、9、10 机组运行(均为50MW 机组),当时总负荷160MW。老厂110kV A、B 双母线运行,母联145 开关合入,#6、8、10 机组在A 母线,#
7、9 机组在B 母线。新厂#
1、2 机组运行(均为300MW机组),负荷分别为240MW、230MW。#1 机组因2004 年10 月1 日高厂变 A 分支 PT 故障后,一直无停电机会更换,#1 机组厂用电由老厂A 母线所带300MW启备变提供,#2 机组带本身厂用电。
二、事故经过 1 月 13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿××、袁××、徐××到厂进行电费计量系统改造收尾工作,内容为“电气主控室及 110kV 升压站 4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。9 时50 分,运行人员将工作内容为“电气主控室及110kV升压站4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”的工作票发出,工作负责人为张××。13 时 45 分,三位同志到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。耿 ××在电气主控室楼梯平台7.5 米处放线,袁××在110kV 变电站内A 母线下方通道处由北向南拉测量线,徐××去联系借对讲机。约 14 时 24 分,由于在平台上放线的耿××停止放线,进入控制室,但没有通知袁××,袁××仍在拉线,当袁×× 拉线行至4—9PT 控制箱处时,此时放线约35 米,测量线被绷紧后弹起,与104 开关A、B 相放电,造成104 开关母线侧接地短路。14 时24 分,老厂电气主控制室“110kV A 母线故障”、“110kV 145 故障”信号发出,母差保护动作,运行在A 母线上的各分路开关及#6、8、10 机组掉闸,老厂负荷降至60MW,厂用电全部自投成功。110kV A 母线故障的同时,由老厂接入新厂的启备变掉闸,14 时24 分#1 机组厂用电全部失去,#1 机组首发“发电机断水保护动作”,机组掉闸。#1 机组掉闸后,所带A、B 两台空压机掉闸。又由于#2 机所带C、D 两台空压机冷却水系由#1 机组工业循环水泵提供,#2 机所带两台空压机失去冷却水,保护动作掉闸。空压机停运后,由于两台真空泵入口门均为气动控制阀,压缩空气压力降低时,自动打开,#2 机组真空迅速下降,14 时36 分机组低真空保护动作,机组掉闸。事故发生后,检查发现104 开关A 相并联电容及B 相瓷瓶轻微烧伤,104 开关B 相喷油,104 开关A、B 相油标黑,104 开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹。108 开关B 相喷油,并且在104 开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的测量线。根据现场故障现象,判断为104 开关A、B 相母线侧对测量线放电短路。经查清原因并请示调度同意,14 时38 分,老厂用母联145 开关向110kV- A 母线充电成功;14 时42 分,老厂#6 机组并网;14 时47 分,老厂#10 机组并网;19 时45 分,老厂#8 机组并网;23 时23 分,新厂#1 机组并网;23 时2 分,新厂#2 机组并网。
三、暴露问题 通过对这次事故的简要分析,暴露出对配合外来人员工作安全防范措施重视 张家港沙洲电力有限公司内部资料 6 不够,工作人员存在麻痹思想,对作业危险点分析不全面,只意识到“防止人身触电”“防止PT 二次短路”等,而未考虑到可能由于其它因素发生不安全现象。虽在开工前对工作人员有安全交底,并且在现场有专人监护,但未明确指出可能由于施放试验线不当会触碰带电设备。监护人在工作
过程中未充分发挥作用,致使该问题未被及时发现和制止