锅炉原理知识点总结0001

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锅炉原理知识点分章总结

锅炉原理知识点分章总结

锅炉原理知识点分章总结第一章:锅炉基本原理锅炉是利用燃料能量转化为热能,将水加热蒸发成为蒸汽,然后利用蒸汽的压力来驱动涡轮发电机工作的设备。

锅炉的基本原理是通过燃烧燃料产生热能,将热能传递给水,使水蒸发成蒸汽。

蒸汽具有较大的体积和压力,可以驱动涡轮发电机工作,从而产生电能。

锅炉的工作过程可以分为燃烧系统、锅炉本体和蒸汽系统三个部分。

第二章:燃料的选择和燃烧技术燃料的选择是锅炉设计的关键之一。

常见的燃料包括煤、燃油、天然气和生物质。

燃料的选择要考虑到供应稳定、价格合理、燃烧效率高等因素。

燃料的燃烧过程是通过氧气与燃料发生化学反应,产生热能和二氧化碳等燃烧产物。

燃烧技术包括燃烧系统的设计、燃烧控制和烟气处理等。

第三章:锅炉本体的结构和工作原理锅炉本体由炉膛、水壶、管道系统和控制系统等部分组成。

炉膛是燃烧燃料的地方,燃料在炉膛内燃烧产生热能。

水壶是贮存水的地方,受热水会上升到锅炉水位较高的部分,达到产生蒸汽的目的。

管道系统包括供水系统、排烟系统和蒸汽管道等。

控制系统是控制锅炉运行的中心,包括液位控制、压力控制、温度控制等。

第四章:锅炉的热力循环锅炉的热力循环包括燃料的燃烧、水的加热和蒸汽的发生等过程。

燃料在炉膛内燃烧产生热能,通过加热水壶中的水使水蒸发成为蒸汽。

蒸汽从锅炉中产生后进入蒸汽系统,驱动涡轮发电机工作。

经过涡轮发电机后的蒸汽通过凝汽器凝结成水,再回到水壶中重新循环。

这是一个由热能转化为机械能再转化为热能的过程。

第五章:锅炉的效率和节能技术锅炉的效率是衡量锅炉能源利用率的重要指标。

提高锅炉效率,不仅可以降低能源消耗,还可以减少对环境的影响。

常用的节能技术包括燃烧技术改进、余热利用和烟气脱硫等。

此外,选用高效的锅炉设备和采用先进的控制系统也是提高锅炉效率的重要方法。

第六章:锅炉的安全保护和运行维护锅炉是一种危险设备,使用过程中必须加强安全保护和运行维护。

锅炉的安全保护措施包括燃烧控制、水位控制、压力控制等。

锅炉原理期末知识点总结

锅炉原理期末知识点总结

锅炉原理期末知识点总结一、锅炉的分类锅炉可以根据用途、结构、燃料、驱动方式等多种方式进行分类。

1.按用途分类根据用途的不同,锅炉可以分为工业锅炉、民用锅炉、船用锅炉等。

2.按结构分类根据结构的不同,锅炉可以分为火管锅炉、水管锅炉、复式锅炉等。

3.按燃料分类根据燃料的不同,锅炉可以分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉等。

4.按驱动方式分类根据驱动方式的不同,锅炉可以分为蒸汽锅炉、热水锅炉等。

二、锅炉的工作原理锅炉的主要工作原理是将燃料的化学能转化为热能,通过加热水或产生蒸汽的方式,将热能传递给工业生产中需要加热的介质。

1.燃烧过程燃烧过程是锅炉工作的基础,它是将燃料中的化学能转化为热能的过程。

当燃料被点燃时,其内部的化学能被释放出来,产生高温高压的热能。

在锅炉中,燃烧过程是在燃烧室中进行的,通过适当的供氧和燃料的混合和点燃,形成高温高压的热能。

2.传热过程传热过程是锅炉工作的关键环节。

在燃烧过程中产生的热能被传递给水或产生蒸汽的介质。

传热过程主要通过对流、辐射和导热的方式进行。

对流是指热能通过流体介质的运动进行传递,辐射是指热能通过辐射能量进行传递,导热是指热能通过固体介质的传导进行传递。

3.水蒸汽循环在蒸汽锅炉中,水蒸汽循环是一个非常重要的环节。

在锅炉中,水受热变成蒸汽,然后由蒸汽管道输送到需要加热的地方,发挥其热能的作用。

经过失热后,蒸汽会凝结成水,再经过泵进行输送,形成循环。

三、锅炉的相关知识点1.锅炉的适用范围锅炉是一种用于产生蒸汽的设备,广泛应用于化工、纺织、造纸、食品、医药等工业领域,也可用于供暖和发电等领域。

2.锅炉的工作场所锅炉通常位于工厂车间内,如锅炉房、发电厂锅炉房等。

3.锅炉的安全问题锅炉在工作时需要严格遵守操作规程和安全操作规定,以保障人员和设备的安全。

4.锅炉的检修维护锅炉在长期工作过程中会出现一定程度的磨损和老化,需要定期进行检修和维护,以确保锅炉的正常运行。

5.锅炉的节能环保随着能源问题的日益凸显,锅炉的节能环保问题越来越受到人们的关注,研究开发一种高效节能环保的锅炉至关重要。

锅炉的重要知识点总结

锅炉的重要知识点总结

锅炉的重要知识点总结一、锅炉的基本原理1.1 锅炉的定义锅炉是一种用于产生蒸汽或热水的设备,工作原理是将水加热到一定温度并产生蒸汽,利用蒸汽或热水的热量实现能量转换。

锅炉广泛应用于工业生产、民用供暖、发电等各个领域。

1.2 锅炉的基本组成锅炉由炉膛、水容器、烟道系统、控制系统等组成。

炉膛是燃料燃烧的地方,是锅炉的核心部件;水容器用于存放水,接受热量并产生蒸汽或热水;烟道系统用于排出燃烧产生的废气;控制系统用于控制燃烧过程和保证锅炉的安全运行。

1.3 锅炉的工作原理锅炉的工作原理是利用燃料的燃烧释放出的热能,加热锅炉水容器中的水,使水蒸发成为蒸汽。

蒸汽或热水可以用于工业生产中的加热、发电,也可以用于民用供暖。

1.4 锅炉的能量转换过程锅炉的能量转换过程是一种热能向机械能、电能或化学能的转换过程。

燃料的化学能通过燃烧转化为热能,再通过水的加热产生蒸汽或热水,最终实现热能向其它形式能量的转换。

二、锅炉的种类2.1 按使用范围分类按使用范围分类,锅炉可以分为工业锅炉和民用锅炉。

工业锅炉主要用于工业生产中的加热、蒸汽动力和发电等;民用锅炉用于家庭供暖和热水供应。

2.2 按介质分类根据介质的不同,锅炉可以分为蒸汽锅炉和热水锅炉。

蒸汽锅炉产生蒸汽,多用于工业生产和发电;热水锅炉产生热水,多用于民用供暖和生活热水。

2.3 按燃料分类按燃料的不同,锅炉可以分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉等。

不同类型的锅炉适用于不同种类的燃料,有利于节能环保。

2.4 按结构分类按结构的不同,锅炉可以分为水管锅炉和火管锅炉。

水管锅炉的加热面积大,热效率高;火管锅炉的结构简单,易于维护。

三、锅炉的运行方式3.1 锅炉的自动运行锅炉可以通过自动控制系统实现自动运行,根据负荷的变化自动调整燃料供给、风量、给水量等参数,保证锅炉的安全运行和高效工作。

3.2 锅炉的手动运行在某些情况下,需要锅炉进行手动运行。

手动运行需要人工控制燃料供给、风量、给水量等参数,需要操作人员具备相应的技能和经验。

涉及锅炉的知识点总结

涉及锅炉的知识点总结

涉及锅炉的知识点总结一、锅炉的工作原理1.锅炉的基本工作原理锅炉是通过燃料的燃烧产生热能,然后利用介质(如水或蒸汽)传递热能,以产生所需的蒸汽或热水。

通常情况下,锅炉根据燃料的不同分为燃煤锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉等。

2.锅炉的热能转换过程锅炉的热能转换过程主要包括燃烧、传热和热能利用三个阶段。

燃料在燃烧时释放出燃烧热,并使锅炉内的介质温度升高,然后介质通过传热装置,将热能传递给水或蒸汽,最终产生蒸汽或热水,以供应工业生产或日常生活需要。

3.锅炉的热力循环锅炉的热力循环主要包括水循环和蒸汽循环两种。

水循环是指燃料燃烧后释放的热能使水被加热,并通过循环泵输送到锅炉各部位,完成传热和换热的过程。

蒸汽循环是指经过传热后的水汽化成蒸汽,然后被输送到使用地点,供工业生产或供暖使用。

4.锅炉的控制系统锅炉的控制系统主要包括燃料控制系统、风压控制系统、给水控制系统和蒸汽控制系统等。

这些控制系统通过自动控制设备,可以实现锅炉的自动启停、燃料供给、空气调节、给水控制和蒸汽排放等功能,以确保锅炉的正常运行。

二、锅炉的种类1.火-tube锅炉火-tube锅炉是一种常见的蒸汽锅炉,其特点是燃烧室和传热管在同一壳体内,燃料燃烧后的烟气通过传热管加热水,产生蒸汽。

火-tube锅炉结构简单,操作方便,适用于小型工业生产和日常生活供暖。

2.水-tube 锅炉水-tube 锅炉是一种以水为工质的蒸汽锅炉,其特点是传热管包裹在水中,燃料燃烧后的烟气通过传热管加热水,产生蒸汽。

水-tube 锅炉结构复杂,传热效率高,适用于大型工业生产和发电厂。

3.蒸汽锅炉蒸汽锅炉是一种用于产生蒸汽的锅炉,通常包括火-tube蒸汽锅炉和水-tube蒸汽锅炉两种。

蒸汽锅炉广泛应用于工业生产和发电厂,是重要的能源装置。

热水锅炉是一种用于产生热水的锅炉,通常包括燃气热水锅炉、燃煤热水锅炉和生物质热水锅炉等。

热水锅炉适用于供暖系统、城市供热和热水生产等领域。

锅炉原理重点

锅炉原理重点

第一章:绪论1,电厂锅炉划分为:制粉和燃烧系统,烟风系统,汽水系统。

2,锅炉容量:锅炉容量用蒸发量表示,即锅炉在额定蒸汽参数,额定给水温度和使用设计燃烧时,每小时的最大连续蒸发量。

3,事故率:事故停用小时数/总运行小时数+事故停用小时数*100%。

4,可用率:运行总时数+备用总时数/统计期间总时数*100%。

锅炉效率:锅炉每小时的有效利用热量(即水和蒸汽所吸收的热量)占输入锅炉全部热量的百分数。

5,η=锅炉有效利用热量/输入锅炉总热量。

6,按燃烧方式分锅炉可分为:层燃炉,室燃炉,旋风炉,流化床锅炉。

7,按蒸发受热面的工质流动方式分:自然循环,控制循环,直流式。

第二章,1,元素分析:对煤进行分析,分别测出碳氢氧氮硫及灰分水分的成分含量的分析方法,通常用质量百分数表示。

2,碳:一部分是有机物,一部分为固定碳。

煤的地质年代越长碳化程度越深,含碳量就高,但含碳量高不易着火,燃烧缓慢。

3,氧和氮:氧化合使可燃元素的量减少,氮是有害元素。

4,硫:以有机硫、黄铁矿(前两为可燃和挥发硫)、硫酸盐硫三种形式存在。

有害成分造成酸雨,腐蚀金属,只能加制粉困难,易造成炉内结渣。

5,灰分:煤燃烧后剩下的不可燃矿物杂质。

灰分含量增加可燃物含量相对减少,降低了发热量。

灰分熔融吸热,增加了排渣损失,降低了理论燃烧温度。

灰分妨碍煤中可燃质和氧气接触,增加了机械不完全燃烧损失。

灰分降低炉膛温度增加化学不完全燃烧损失。

灰分会磨损受热面,形成传热面积灰,影响传热效果,会产生炉内结渣,腐蚀金属。

灰分烟温上升,增加排烟损失,造成环境污染。

6,水分:含量虽地质年代延长而减少。

水分上升发热量下降,着火推迟,着火困难,增加机械和化学不完全燃烧损失,水随烟气排出,增加了排烟损失,增大引风机耗能,为低温受热面的积灰,腐蚀创造了条件。

水分上升,造成煤粉制备困难,易造成给煤机或落煤管的粘结堵塞,及磨煤机出力下降。

7,工业分析:计算煤中水分,挥发分,固定碳和灰分四种成分的质量百分数。

锅炉供热知识点总结

锅炉供热知识点总结

锅炉供热知识点总结一、锅炉的基本原理和工作过程锅炉是一种能够将水加热并产生蒸汽或热水的设备。

它通过燃料燃烧产生热量,然后将热量传递给水,使水产生蒸汽或热水,从而实现供热或发电等功能。

锅炉的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 燃料燃烧:锅炉通过燃料的燃烧产生热量。

常见的燃料包括煤、石油、天然气等。

2. 热量传递:燃烧产生的热量被传递给锅炉内的水,使水温升高。

3. 蒸汽或热水产生:当水温升至一定程度时,蒸汽或热水被产生出来。

4. 蒸汽或热水输送:产生的蒸汽或热水被输送到需要供热或发电的地方。

二、锅炉的分类及特点根据用途和结构不同,锅炉可以分为多种类型。

主要的分类方式包括以下几种:1. 按用途分类:(1)工业锅炉:主要用于工业生产和加工过程中的供热、蒸汽驱动设备等。

(2)民用锅炉:主要用于居民区、学校、医院等场所的集中供热和热水供应。

2. 按结构分类:(1)水管锅炉:水管锅炉的加热面积更大,压力更高,适合大型工业生产。

(2)火管锅炉:火管锅炉结构简单,适用于中小型场所和建筑物。

3. 按燃料分类:(1)燃煤锅炉:使用煤作为燃料,价格便宜,但燃煤会产生大量污染物。

(2)燃油锅炉:使用石油或柴油作为燃料,燃烧完全,污染少,但价格较高。

(3)燃气锅炉:使用天然气或液化气作为燃料,清洁环保,但价格较高。

三、锅炉的安全及维护锅炉是一种特殊的设备,工作时会产生高温、高压等危险因素,因此需要严格遵守安全操作规程,并进行定期维护保养,以确保锅炉的安全可靠运行。

锅炉的安全主要包括以下几个方面:1. 锅炉操作人员需持有相应的锅炉操作证,并接受相关培训,掌握锅炉的操作技能和安全知识。

2. 锅炉必须配置完善的安全附件,包括安全阀、压力表、水位计等,用于监测及控制锅炉的压力、水位等参数。

3. 定期进行锅炉的安全检查和维护保养,包括清洗加热面、检查管道阀门、清理烟道等。

4. 锅炉在使用过程中需定期对水质进行检测,确保水质符合要求,避免发生腐蚀、结垢等问题。

熟悉电厂锅炉知识点总结

熟悉电厂锅炉知识点总结

熟悉电厂锅炉知识点总结一、锅炉的工作原理锅炉是一种将水加热转化为蒸汽的设备,蒸汽产生后被输送到汽轮机中驱动汽轮机发电。

锅炉的基本工作原理是依靠燃烧产生的热能,将水加热成蒸汽。

燃烧产生的热能通过烟气、辐射、对流等方式传递给水,使水温升高,产生蒸汽。

在锅炉内部,燃料燃烧后,产生的热能被传递给水,并将水加热至一定温度。

在加热的过程中,水发生物理变化,从液态变为气态,形成大量的蒸汽。

蒸汽产生后,经过汽包和汽管输送到汽轮机中,使汽轮机旋转,从而驱动发电机产生电能。

锅炉工作原理可总结为以下几个主要环节:燃料燃烧产生热能、热能传递给水、水升温产生蒸汽、蒸汽输送驱动汽轮机。

了解锅炉的工作原理有助于运维人员更好地掌握锅炉的运行规律,提高运行效率。

二、锅炉的结构特点锅炉作为热能转化设备,一般包括以下几个主要组成部分:炉膛、过热器、过热器、空预器、除尘器、风箱、引风机、炉排、水处理系统等。

这些组成部分构成了锅炉的基本结构,各自承担着特定的功能,共同确保锅炉安全稳定运行。

1. 炉膛炉膛是燃料燃烧的主要区域,是锅炉的核心部件。

在炉膛内,燃料燃烧产生热能,热能传递给水,使水升温产生蒸汽。

炉膛的结构设计、燃烧方式、燃烧材料等都会直接影响到锅炉的燃烧效率和安全性能。

2. 过热器过热器是为了使蒸汽得到进一步升温,提高汽轮机的发电效率。

过热器一般位于锅炉的尾部,通过蒸汽与烟气的换热,将蒸汽升温至一定温度,以保证汽轮机的正常运行。

3. 空预器空预器位于锅炉的前部,主要作用是预热燃烧所需的空气,提高锅炉的燃烧效率。

通过空预热,可以减少燃料的消耗,提高锅炉的经济性。

4. 除尘器除尘器是用于清除烟气中的固体颗粒物和灰尘,净化烟气,保护环境。

在燃烧过程中,会产生大量的固体废物,如果直接排放到大气中将会对环境造成污染,因此需要通过除尘器进行净化处理。

5. 风箱和引风机风箱和引风机是锅炉中的风动设备,其主要作用是为炉膛提供所需的燃料和空气,保证燃烧过程的正常进行。

锅炉最常用知识点总结

锅炉最常用知识点总结

锅炉最常用知识点总结一、锅炉的基本概念锅炉是一种能够将水加热转化为蒸汽或热水,用来供暖、发电或工业生产等目的的设备。

在工业和生活中,锅炉扮演着非常重要的角色。

根据燃料的不同,锅炉可以分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉等类型。

锅炉的主要部件包括锅炉本体、燃烧系统、送风系统、给水系统、蒸汽系统、排烟系统等。

二、锅炉的工作原理1. 锅炉的工作原理主要是靠燃料的燃烧产生的热能,向锅炉内的水传递热量,使水蒸发成蒸汽或加热成热水。

在锅炉内部,燃料燃烧时产生的热能通过锅炉壁传递给锅炉水,使水温升高,从而产生蒸汽。

2. 蒸汽通过管道输送到所需要的地方,例如发动机、加热器或其他设备。

蒸汽在使用后会冷凝成水,再通过给水系统回送到锅炉内继续进行循环。

三、锅炉的分类1. 按照用途分:工业锅炉、民用锅炉、电厂锅炉等。

2. 按燃料种类分:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉等。

3. 按压力分:低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉。

四、锅炉的结构和主要组成部件1. 锅炉本体:由炉膛、燃烧系统、传热面等组成,是燃烧和传热的主要场所。

2. 燃烧系统:包括给燃料供给系统、空气供给系统、引风系统、排烟系统等。

3. 送风系统:主要用于输送燃料所需要的空气,保证燃料的完全燃烧。

4. 给水系统:包括给水泵、水箱、给水处理设备等。

5. 蒸汽系统:主要由蒸汽管道、阀门、蒸汽附件等组成,用于输送和控制蒸汽。

6. 排烟系统:用于排放燃烧后产生的废气。

五、锅炉的运行管理1. 运行前的准备工作:包括检查锅炉本体、燃烧系统、给水系统、蒸汽系统等各部件的运行情况,做好运行记录和统计各项指标。

2. 正常运行情况下的管理:保持锅炉的正常运行,注意燃料的供给、炉水的补充和排放、烟气的排放等。

3. 预防性维护:及时清理和更换锅炉内部、燃烧系统、给水系统等的各部件,防止长时间运行产生的磨损和故障。

六、锅炉的安全管理1. 锅炉的安全阀:用于在锅炉内压力超过设定值时,释放压力,保护锅炉和人员的安全。

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一.名词解释1. 自然循环锅炉:蒸发受热面内的工质,依靠下降管中的水与上升管中的汽水混合物之间的密度差所产生的压力差进行循环的锅炉。

2. 直流锅炉:给水靠给水泵的压头,一次通过锅炉各受热面产生蒸汽的锅炉。

3. 强制循环锅炉:蒸发受热面内的工质,除了依靠水与汽水混合物的密度差以外,主要依靠锅水循环泵的压头进行循环的锅炉。

4. 控制循环锅炉:在水冷壁上升管的入口处加装了节流圈的强制循环锅炉。

5. 层燃炉:燃料在锅炉中的三种燃烧方式为层状燃烧、沸腾式燃烧、悬浮式燃烧。

层状燃烧就是将燃料置于固定或移动的炉排上,形成均匀的、有一定厚度的燃料层,空气从炉排底部通入,通过燃料层进行燃烧反应,采用层状燃烧的锅炉叫层燃炉。

6. 流化床锅炉:流化床燃烧方式就是燃料颗粒在大于临界风速(由固定床转化为流化床的风速)的空气流速作用下,在流化床上呈流化状态的燃烧方式。

采用流化床燃烧方式的锅炉称为流化床锅炉。

7. 煤粉炉:将煤磨制成煤粉,然后送入锅炉炉膛中燃烧,这种锅炉便是煤粉炉。

8. 锅炉效率:锅炉效率是指锅炉有效利用热与单位时间内所消耗燃料的输入热量的百分比。

9. 锅炉净效率:指扣除了锅炉机组运行时的自用能耗(热耗和电耗)以后的锅炉效率。

10. 余热锅炉:指利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的余热及其可燃物质燃烧后产生的热量把水加热到一定工质的锅炉。

11. 火管锅炉:火管锅炉就是燃料燃烧后产生的烟气在火筒或烟管中流过,对火筒或烟管外水、汽或汽水混合物加热。

火管锅炉又称锅壳式锅炉12. 水管锅炉:所谓水管锅炉就是水、汽或汽水混合物在管内流动,而火焰或烟气在管外燃烧和流动的锅炉。

13. 温室气体:温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。

它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气。

14. 省煤器:是为了是给水在进入汽包先在尾部烟道吸收烟气热量,以降低排烟温度,提高锅炉效率,节约燃煤量,所以称为省煤器。

15. 锅筒:锅筒是水管锅炉中用以进行汽水分离和烟汽净化,组成水循环回路并蓄存锅水的筒形压力容器,又称汽包。

16. 下降管:水循环回路中,由锅筒向下集箱的供水管路。

17. 水冷壁:锅炉炉膛四周炉墙上敷设的受热面通常称为水冷壁。

18. 过热器:是锅炉中将一定压力下的饱和水蒸气加热成相应压力下的过热水蒸气的受热面。

19. 再热器:将汽轮机高压缸或中压缸的排汽再次加热到规定温度的锅炉受热面。

20. 联箱:锅炉汽水系统中用以汇集、分配蒸汽和水的受压部件。

按结构型式有圆形和方形联箱两种21. 管间距:两相邻水冷壁管的中心线之间的距离。

22. 卫燃带:涂覆水冷壁的耐火层称为卫燃带(燃烧带)。

23. 煤灰的熔融性:煤灰受热时,由固态逐渐向液态转化,也没有明显的界限温度,这种转化的特性就是熔融性。

24. 标准煤:以收到基低位发热量为29270kJ/kg 的燃料,称为标准煤。

25. 漏风系数:锅炉通常是负压运行,由于炉墙和穿墙管处不严密,故烟道沿程均有空气漏入,计算烟量时要加上漏风量,用漏风系数来表示。

26. 煤的低位发热量:煤的高位发热量减去煤样中水和氢燃烧时生成的水的蒸发潜热后的热值,称为低位发热量。

27. 煤的收到基:以收到状态的煤为基准计算煤中全部成分的组合称为收到基。

28. 煤的干燥无灰基:以假想无水,无灰状态的煤为基准。

29. 煤的工业分析:分析煤中水分、挥发分、固定碳和灰分等四种成分的质量百分数,称为煤的工业分析。

30. 煤的元素分析:煤的元素分析是指对煤中碳,氢,氧,氮,硫五种元素分析的总称。

31. 过量空气系数:实际供给的氧量与燃烧过程实际消耗的氧量之比。

32. 一次风:携带煤粉送入燃烧器的空气,主要作用是输送煤粉和满足燃烧初期对氧气的需要。

33. 二次风:待煤粉气流着火后再送入的空气称为二次风。

二次风补充煤粉继续燃烧所需要的空气,并着重起扰动,混合作用。

34. 三次风:当煤粉制备系统采用中间储仓式热风送粉时,在磨煤机内干燥原煤后排出的乏气,因其中含有10%〜15%的细小煤粉需要充分利用,故将这股乏气由单独的喷口送入炉膛燃烧,这股乏气称为三次风。

35. 节流圈:用来均衡汽、水汽、水的流量分配起到保护受热面均匀冷却的装置。

36. 喷水减温:是将水直接喷入过热蒸汽中,水被加热、汽化和过热,吸收蒸汽中的热量,达到调节汽温的目的。

37. 受热面集灰:在锅炉的运行中,当含灰烟气在流经受热面时部分灰粒沉积在受热面上的现象称为积灰。

38. 受热面磨损:进入尾部烟道的飞灰由于温度较低,具有一定的硬度,因此随烟气冲击受热面管排时。

会对管壁产生磨损作用。

39. 热偏差:由于诸多因素的影响,最后导致各平行管圈吸热量各不相同,管内蒸汽的的焓增也不相同,这一现象称为过热器(或再热器)的热偏差。

40. 酸露点:烟气中硫酸蒸气的热力学露点,就是所谓烟气露点,也称酸露点。

41. 停滞:由于炉膛中的温度场不均匀,,每个上升管子受热是不一样的。

受热弱的管子工质密度大,当管屏压差等于受热弱管子液柱重时,管屏压差刚好能拖住管子液柱,而没有一个能使水流动的力量时,工质不流动,即产生了停滞。

42. 水垢:水受热沸腾后会从中沉淀出的化合物和杂质的混合物。

43. 水渣:是把熔融状态的高炉渣置于水中急速冷却而形成的物质。

44. 火焰辐射:指火焰将热能(内动能)转换为量子能并通过向周围发射电磁波的方式来传递能量的过程。

45. 不发光火焰:肉眼看不到的三原子气体组成的火焰称为不发光火焰。

46. 炉体辐射传热方程式:P23447. 活化能:具有平均能量的分子转变为活化分子所需的最低能量称为活化能。

48. 化学热损失:由于CO、H2、CH4 等可燃气体未燃烧放热就随烟气离开锅炉而造成的热损失。

49. 角系数x:说明火焰辐射到炉壁的热量中投射到水冷壁管上的份额。

50. 热有效系数①:表示受热面吸热的有效性,即火焰投射到炉膛的热量中有多少被受热面所吸收。

51. 污染系数Z :表征水冷壁的污染程度,即受热面吸收的热量与投射到受热面上的热量的比值。

52. 自然通风:仅依靠烟囱高度产生的自生通风能力来克服通风过程所有的运动阻力,不需要送、引风机,不消耗电力,无噪音污染。

53. 平衡通风:平衡通风是指在锅炉烟、风系统中同时装设送风机和引风机,利用送风机克服锅炉各种阻力,利用引风机克服烟气行程的阻力,并保证炉膛出口处20~30Pa 的负压。

54. 低温粘结灰:是指温度低于灰熔点旳灰粒在受热面上沉积称为低温粘结灰。

55. 高温粘结灰:是指温度高于灰熔点旳灰粒在受热面上沉积称为高温粘结灰。

56. 间壁换热:是指冷,热两流体被一层固体壁面(管或板)隔开,不相混合,通过间壁进行热交换。

57. 烟气焓和空气焓:空气或烟气的焓都是指在等压条件下,将1kg 燃料所需的空气量或所产生的烟气量从0C加热到t C (空气)或0C(烟气)时所需的热量。

58. 可燃气体不完全燃烧热损失:由于CO,H2,CH4 等可燃气体未燃烧放热就随烟气离开锅炉而造成的热损失,也称为化学不完全燃烧损失。

59. 燃烧效率:进入锅炉的燃料因没有燃烧,放出热量而造成的损失,反映燃烧的完全程度,通常用燃烧效率表示。

60. 均相反应和非均相反应:均相反应是指燃料和氧化剂是同一相态。

非均相反应是不同相态的两种物质在交界面上发生的多相反应。

61. 折焰角:有些“ n”型布置的锅炉燃烧室后墙上部,有一个向炉室内延伸的三角形突出物,该突出物称为折焰角62. 直流燃烧器:出口气流为直流射流或直流射流组的燃烧器。

63. 旋流燃烧器:出口气流为旋转射流的燃烧器。

64. 动力燃烧区:在燃烧过程中,当燃烧反应的温度不高时,化学反应速度不快,此时氧的供应速度远大于化学反应中氧的消耗速度,亦即扩散能力远大于化学反应能力。

这时燃烧工况所处区域称为动力燃烧区域。

65. 扩散燃烧区:如果影响燃烧过程进行速度的主要因素是扩散,也就是说,此时燃烧反应的温度已经很高,化学反应能力远大于扩散能力,即k >> 3时,这时的燃烧区域称为扩散燃烧区域。

二、简答题1 、画出自然循环锅炉结构及辅助系统示意图,标出各部分名称,简述气、水系统运动流程1-原煤斗;2-给煤机;3-磨煤机;4-汽包;5-高温过热器;6-屏式过热器;7-下降管;8-炉膛水冷壁;9-燃烧器;10-下联箱;11-低温过热器;12- 再热器;13-再热蒸汽出口; 14-再热蒸汽入口; 15-省煤器;16-给水;17-空气预热器18-排粉风机;19-排渣装置;20-送风机;21-除尘器;22- 引风机;23-烟囱水——泵——省煤器——汽包——下联箱——水冷壁——汽包——过热器——汽轮机一一再热器2、水冷壁、过热器和再热器的作用,结构,结构参数和传热方式水冷壁:作用:⑴强化传热,减少锅炉受热面面积,节省金属消耗量。

⑵降低高温对炉墙的破坏作用,起保护炉墙的作用。

⑶能有效地防止炉壁结渣。

⑷悬吊炉壁。

⑸作为锅炉主要的蒸发受热面,吸收炉内辐射热量,使水冷壁管内的热水汽化,产生锅炉的全部或绝大部分饱和蒸汽。

结构:小容量锅炉广泛采用光管水冷壁沿炉膛四壁,互相平行地竖直布置,上端与上联箱或汽包连接,下端与下联箱相连。

大型电站锅炉的水冷壁与上下联箱直接焊接,长度达几十米,采用上部固定、下部能自由膨胀的方法解决其热膨胀问题,即将水冷壁的上联箱吊挂、固定在锅炉钢架上,下联箱则有水冷壁悬吊着。

结构参数:相对节距(s/d):膜式水冷壁的节距与外径的比值s/d表示布置的密度。

值越大,管子越稀,透过管间辐射至炉墙及炉墙反射至管子背面的热量越多,鳍片宽度(s-d):鳍片宽度(s-d)越大,相同宽度内水冷壁的根数越少,金属耗量越低,大多锅炉采用s/d=1.1〜1.2.鳍片根部厚度8T :增大鳍片根部厚度8T可以使q T减少,但鳍片也不能太厚,过厚会因向火面与背火面的温差太大产生太大的热应力。

通常鳍片厚度为6mm,鳍片焊接根部厚度约为9mm.传热方式:主要为辐射传热为主的蒸发受热面。

过热器与再热器:作用:⑴将饱和蒸汽或低温蒸汽加热成为达到合格温度的过热蒸汽。

⑵调节蒸汽温度。

当锅炉负荷、煤种等运行工况变化时,进行调节,保持其出口蒸汽温度在额定温度的-10 C〜+5C范围内。

结构及传热方式:⑴对流式:布置在水平烟道和尾部竖井烟道中,主要依靠对流传热方式从烟气中吸收热量,数对流式过热器。

a. 对流式过热器和再热器基本由蛇形管管排组成,蛇形管的布置有垂直放置(立式)和水平放置(卧式)两种型式。

b. 根据管内外蒸汽和烟气总的流动方向,对流式过热器和再热器可有逆流、顺流和混合流三种布置方向。

c. 蛇形管的排列方式有顺列和错列两种布置方式。

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