锅炉常用名词术语解释
锅炉常用专业名词

锅炉常用专业名词字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-06-28 10:45 作者: webmaster 来源: 本站原创 查看: 58次一、锅炉利用燃料燃烧放出的热能或其他热能加热给水,以获得规定参数(压力、温度)和品质的蒸汽或热水,这种设备叫锅炉。
1.工业锅炉 蒸汽主要用于工业生产和采暖的锅炉。
按GB1921—80工业蒸汽锅炉参数系列的规定,工业锅炉出口蒸汽压力最大为2.45兆帕(25公斤力/厘米。
,表压力)最大连续蒸发量最大为65吨/时(t /h)。
2.热水锅炉 用于产生热水的锅炉。
锅炉出水温度<130℃的热水锅炉,称为低温热水锅炉;出水温度≥130℃的热水锅炉,称为高温热水锅炉。
3.快装锅炉 根据运输条件所允许的范围,在锅炉制造厂完成总装整台发运出厂的锅炉。
4.组装锅炉 在锅炉制造厂内将整台锅炉分成几个装配齐全的大件,运到安装工地后可以将它们方便地组合而成的锅炉。
5.散装锅炉 安装工作主要在安装工地进行的锅炉。
6.水管锅炉烟气在受热面管子外部流动,水或汽水混合物在管子内部流动的锅炉。
水管锅炉包括:(1)横锅筒锅炉锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线相垂直的水管锅炉。
(2)纵锅筒锅炉锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线平行的水管锅炉。
(3)D形锅炉半部为炉膛,半部为对流烟道的双锅筒D形结构的水管锅炉(图1一16)。
7.锅壳锅炉又称火管锅炉。
蒸发受热面主要布置在锅壳内的锅炉,包括立式锅壳锅炉、卧式锅壳锅炉和固定式机车锅炉。
二、压力垂直、均匀地作用在物体单位面积上的力,叫压力,实际应称为压强,常用符号P 表示。
其单位是兆帕(MPa),已废除的计量单位是公斤力/厘米2(kgf/cm2)。
兆帕和公斤力/厘米2的换算是:0.098(或0.1)兆帕(MPa)=1公斤力/厘米2(kgf/cm2)。
1.大气压力大气层的重量所产生的压力,叫大气压力。
1个标准大气压力相当于0.1兆帕(MPa)[1.033公斤力/厘米2(kgf/cm2)]。
电工名词术语锅炉

电工名词术语锅炉
锅炉(Boiler)是一种用于产生热能或蒸汽的设备,常用于供暖、发电或工业生产中。
以下是与锅炉相关的一些电工名词术语:
1. 锅炉效率(Boiler Efficiency):锅炉输出的能量与输入的能量之比,通常以百分比表示。
2. 锅炉排放(Boiler Emissions):锅炉燃烧过程中产生的废气
或废渣,如二氧化碳、氮氧化物等。
3. 锅炉容量(Boiler Capacity):锅炉能够产生的热能或蒸汽
的最大值,通常以热量单位(千焦、千瓦)或蒸汽流量单位(吨/小时)表示。
4. 锅炉水位(Boiler Water Level):指锅炉内部水位的高度,
一般通过水位计来监测和控制。
5. 锅炉压力(Boiler Pressure):指锅炉内部蒸汽或热水的压力,通常以单位压力(MPa、psi)表示。
6. 锅炉炉膛(Boiler Furnace):锅炉内部用于燃烧燃料的区域。
7. 锅炉燃烧器(Boiler Burner):用于将燃料和空气混合并喷
入锅炉炉膛中进行燃烧的装置。
8. 锅炉控制系统(Boiler Control System):用于监测和调节锅
炉运行状态的自动化系统,通常包括温度、压力、水位、燃料供给等方面的控制。
9. 锅炉管道(Boiler Piping):将热水或蒸汽输送到不同部位的管道系统。
10. 锅炉爆炸(Boiler Explosion):指锅炉内部由于压力过高或燃烧事故引起的破裂或爆炸事故。
请注意,这只是一些常见的电工名词术语,锅炉领域还存在更多术语和技术概念。
锅炉名词术语解释

锅炉名词术语解释水循环试验:查明锅炉在启动、停炉和各种运行工况下水循环可靠性的试验。
负荷试验:为确定锅炉的经济负荷、最低负荷以及相应于机组各种出力的负荷所进行的试验。
风压试验:按规定的压力和保持时间对炉瞠或烟道用空气进行的压力试验,以检查其严密性是否符合要求。
漏风试验:检查锅炉和烟风道漏风的试验。
验证性水压试验:对没有相应规定并且不能以合理的准确度计算其强度的受压元件等用水进行的压力试验,以求得最高允许工作压力。
水压试验:按规定的压力和保持时间对锅炉受压元件、受压部件或整台锅炉机组用水进行的压力试验,以检查其有无泄漏和残余变形。
锅炉效率试验,锅炉热效率试验:确定锅炉效率的试验,包括正平衡法和反平衡法。
排放置;排汽能力:按有关规程规定通过试验所确定的安全阀或安全泄压阀排汽量。
回座压差:安全阀起座压力与回座压力之差,一般以整定压力的百分数表示。
回座压力:安全阀阀瓣重新与阀座接触、升程为零时的进口侧静压。
起座压力:安全阀起跳,蒸汽开始强烈泄放时的进口侧静压。
前泄压力:安全阀动作前已有微量蒸汽流出时的进口侧静压。
整定压力:按有关规程规定所整定的安全阀起座压力。
漏风系数:烟气通道进出口处烟气中过量空气系数之差或空气通道进出口处空气量差值与理沦空气量之比。
燃烧器调节比:单只燃烧器的最大燃料量与最小燃料量之比。
锅炉负荷调节范围:锅炉在规定工况下安全运行所允许的最小负荷与最大负荷的范围。
烟气含尘量:单位容积的烟气中所含飞灰量。
漏煤可燃物含量:炉排下漏煤中的可燃物含量。
炉渣可燃物含量,炉渣含碳量:锅炉冷灰斗或出灰口处炉渣中的可燃物含量。
飞灰可燃物含量;飞灰含碳量:锅炉对流烟道飞灰中的可燃物含量。
灰渣物理热损失:锅炉排出炉渣的显热所造成的热损失。
散热损失:炉墙、锅炉范围内管道和烟风道向周围环境散热所造成的热损失。
固体未完全燃烧热损失;机械未完全燃烧热损失:由于飞灰、炉渣和漏煤中可燃物未放出其燃烧热所造成的热损失。
气体未完全燃烧热损失;化学未完全燃烧热损失:由于排烟中残留的可燃气体未放出其燃烧热所造成的热损失。
锅炉名词术语及解释.

锅炉名词术语(一)2.1锅炉设备及主要零部件2.1.1锅炉类型2.1.1.1锅炉 boiler利用燃料燃烧释放的热能或其它来源的热能,将水或其它工质加热到一定温度和压力的换热设备。
2.1.1.2锅炉机组 boiler unit锅炉本体、锅炉范围内管道、烟风道、燃料制备系统及设备、测量仪表和其它锅炉附属机械的总称。
2.1.1.3固定式锅炉 stationary boiler安装于固定基础上的不可移动的锅炉。
2.1.1.4蒸汽锅炉 steam boiler用以产生规定参数(温度、压力)蒸汽的锅炉。
纳入安全监察范围的蒸汽锅炉为水容量大于或等于30L的承压的蒸汽锅炉。
2.1.1.5电站锅炉 power station boiler产生的蒸汽用以推动汽轮发电机组产生电力的锅炉。
2.1.1.6工业锅炉 industrial boiler为工业、企业提供热源(蒸汽或热水)的锅炉。
2.1.1.7生活锅炉 domestic boiler用于提供开水、洗澡和其它生活用水的锅炉。
2.1.1.8热水锅炉 hot water boiler提供一定温度和压力的热水的锅炉。
纳入安全监察范围的热水锅炉为额定出水压力大于或等于0.1MPa(表压)且额定热功率大于或等于0.1MW的以水为介质的热水锅炉。
2.1.1.9船用锅炉 marine boiler装置于船舶上,用作提供船舶动力和生活用热的锅炉。
2.1.1.10快装锅炉 package boiler在制造厂把锅炉零部件总装成整台发运的锅炉。
2.1.1.11组装锅炉 shop-assembled boiler在制造厂内把锅炉零部件装配成几个大件,运到工地后再将各大件方便地组装成整台的锅炉。
2.1.1.12散装锅炉 field-assembled boiler锅炉的零部件在工地进行安装成整体的锅炉。
2.1.1.13常压热水锅炉 atmospheric pressure hot water boiler锅炉本体上开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的热水锅炉。
锅炉方面基础知识(名词解释部分)

锅炉方面基础知识:名词解释部分
1、供热量:对于热水锅炉,在正常连续运行的情况下,每小时
输出热水的有效供热量。
KJ/h
2、硬度:指溶于水中能引起水垢、水渣的钙镁盐类的总含量。
MgN/L
3、受热面;高温烟气与低温水进行热交换的金属表面积m2
4、温度;用来衡量物体冷热程度的物理量℃(K)·
5、汽化潜热: 1㎏水定压下由饱和水加热到干饱和蒸汽所吸
收的热量。
KJ/kg
6、锅炉的排污;从锅炉内不断地排除含盐量较高的炉水和沉
积的泥垢再补入需要的软水,以上作法称为锅炉排污。
7、受热面:高温烟气与低温水进行热交换的金属表面积。
m2
8、蒸发量:锅炉每小时所产生的蒸汽数量。
T/h
9、锅炉:是将燃料的化学能转变为热能,又将热能传递给水,
从而产生一定温度和压力的热水(或蒸汽)的设备。
10、热效率:输入锅炉的燃料所放出的热量被有效利用的程度。
11、低位发热量:煤在燃烧时扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热后
的热量。
12、燃料消耗量:锅炉单位时间内耗用的燃料
13.锅炉容量:指锅炉每小时的最大连续蒸发量,又称额定容量或额定蒸发量,常用符号De耗单位吨/小时。
14.蒸汽参数:指过热器出口处的蒸汽压力和温度,蒸汽压力用符号P表示,单位为兆帕(MPa)蒸汽温度作符号t表示,单位为℃。
15.锅炉效率:指水和蒸汽吸收的全部热量占燃料在炉内完全燃烧所产出热量的百分数,用符号ngt表示,单位为%。
16.金属耗率:指锅炉生产每吨蒸汽所耗用的金属材料的重量单位为(吨)。
17.电耗率:生产一吨蒸汽所耗用的电量,单位为(千瓦、时/吨汽)。
锅炉机组名词术语解释

1.运行小时运行小时(SH )——设备处于运行状态的小时数。
2.备用小时备用小时(RH )——设备处于备用状态的小时数。
3.可用小时可用小时(AH )——设备处于可用状态的小时数。
可用小时等于运行小时与备用小时之和,用公式表示为AH =SH +RH4.降出力等效停运小时降低出力状态(UNDS )——机组达不到毛最大容量运行或备用状态。
降低出力小时(UNDH )——机组处于降低出力状态下的可用小时数。
降出力等效停运小时(EUNDH )——机组降低出力小时数折合成按铭牌容量计算的小时数。
5.可用系数(AF)%100PHAH %100A ⨯⨯==统计期间小时可用小时F 6.等效可用系数(EAF)%100PHEUNDH -AH %100EAF ⨯⨯-==统计期间小时降低出力等效停运小时可用小时 7.运行暴露率%100⨯可用小时运行小时运行暴露率= 8.非计划停运非计划停运(UO )——设备处于不可用(U )而又不是计划停运(PO )的状态。
对于机组,根据停运的紧迫程度分为以下5类:第1类非计划停运(UO 1)——需立即停运或被迫不能按规定立即投入运行的状态(如启动失败)。
第2类非计划停运(UO 2)机组虽不需立即停运,但需在6h 以内停运的状态。
第3类非计划停运(UO 3)机组可延迟至6h 以后,但需在72h 以内停运的状态。
第4类非计划停运(UO 4)机组可延迟至72h 以后,但需在下次计划停运前停运的状态。
第5类非计划停运(UO 5)计划停运的机组因故超过计划停运期限的延长停运状态。
上述第1—3类非计划停运状态称为强迫停运(FO )。
9.非计划停运小时非计划停运小时(UOH )——设备处于非计划停运状态的小时数。
a) 非计划停运小时按状态定义可分为下列5类:第1类非计划停运小时(UOH 1)——机组处于第1类非计划停运状态的小时数;第2类非计划停运小时(UOH 2)——机组处于第2类非计划停运状态的小时数;第3类非计划停运小时(UOH 3)——机组处于第3类非计划停运状态的小时数;第4类非计划停运小时(UOH 4)——机组处于第4类非计划停运状态的小时数;第5类非计划停运小时(UOH 5)——机组处于第5类非计划停运状态的小时数。
工业锅炉部分名词解释

1、锅炉:利用燃料燃烧放出的热量加热工质产生具有一定压力和温度的蒸汽设备,蒸汽锅炉。
2、蒸发量:锅炉每小时所产生的蒸汽量叫蒸发量t/h,符号D表示。
3、最大蒸发量:表示锅炉在实际运行中每小时最大限度产生的蒸汽量。
4、经济蒸发量:当锅炉在连续运行中,效率达到最高时的蒸发量称为经济蒸发量,一般约为最大蒸发量的80%左右。
5、绝对压力:绝对压力是指容器内完全没有压力是作为起点算起的压力,记为Pj。
6、表压力:表压力是以大气压为起点算起的压力;记为Pb。
7、比热:比热是指单位质量物质温度升高(或降低)1℃时所吸收(或放出)的热量。
8、汽化潜热:(r)1kg饱和水在定压下加热至完全汽化成同温度下的饱和蒸汽所需要的热量,或将此饱和蒸汽凝结成同温度下的饱和水所放出的热量,称汽化潜热。
9、过热水:当作用在水面上的压力降低,低到它们对应的饱和温度比原水温低时,这样的水称过热水。
10、不饱和水:当作用在沸腾液面压力突然升高,其压力对应的饱和温度比原沸水温度高,这时的水称不饱和水。
11、热交换:由于温度的不同而引起的两物体间或一个物体内各部分之间热量传递的过程,叫热交换。
12、煤的发热量:指1kg煤完全燃烧时所发出的热量。
13、高位发热量:1kg煤完全燃烧时而生成的水蒸汽凝结成水时,所放出的热量。
14、低位发热量:1kg煤完全燃烧时而生成的水蒸汽未凝结成水时所放出的热量。
15、燃烧:燃料中的可燃物质与空气中的氧激烈进行放热和发光的化学反应过程。
16、自然循环:依靠工质的密度差产生的循环流动。
17、强制循环:依靠水(循环)泵,使工质产生的循环流动。
18、循环流速:进入上升管入口处的水流速度19、循环倍率:进入上升管的水量与上升管的蒸发量之比20、露点:水蒸汽凝结成水的最高温度称为露点。
水蒸汽的露点决定于水蒸汽的分压力。
露点随着水蒸汽的分压力提高而升高。
当气体中全部是水蒸汽时,露点就等于对应压力下的饱和温度。
21、压力:垂直均匀作用在单位面积上的力,称为压强,人们常把它称为压力,用符号“P”表示,单位是兆帕(MPa)。
锅炉常用名词术语解释

锅炉常用名词术语解释锅炉常用名词术语解释1、火力发电厂(fossil—fired power plant ;thermal power plant)利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。
2、锅炉(boiler)利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热给水或其他工质以生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其他工质(蒸气)的机械设备。
用于发电的锅炉称电站锅炉。
在电站锅炉中,通常将化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧释放的热能,通过受热面的金属壁面传给其中的工质——水,把水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,所产生的蒸汽则用来驱动汽轮机,把热能转换为机械能,汽轮机再驱动发电机,将机械能变为电能供给用户。
锅炉、汽轮机、发电机合称火力发电厂三大大机。
电站锅炉又泛称为蒸汽发生器。
3、热力学(thermo dynamics)研究各种能量(特别是热能)的性质及其相互转换规律,以及与物质性质之间的关系的学科,是物理学的一个分支。
热力学着重研究物质的平衡状态以及与平衡状态偏离不大的物理、化学过程,近代已扩大到对非平衡态过程的研究。
工程热力学是以热力学的两个基本定律为基础的。
因为热能转变为机械能是通过工质的状态变化过程和热力循环而完成的,所以对过程和循环分析是工程热力学的主要内容。
4、工质实现热能和机械能相互转化的媒介物质,叫做工质。
为了获得更多的功,要求工质有良好的膨胀性和流动性、价廉、易得、热力性能稳定、对设备无腐蚀作用,而水蒸汽具有这种性能,发电厂采用水蒸汽作为工质。
5、状态参数凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。
例如:温度T、压力p、比容ひ、内能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个,还有拥等状态参数。
状态参数不同于我们平时说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同于习惯的“参数”。
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锅炉常用名词术语解释1、火力发电厂(fossil—fired power plant ;thermal power plant)利用化石燃料燃烧释放的热能发电的动力设施,包括燃料燃烧释热和热能电能转换以及电能输出的所有设备、装置、仪表器件,以及为此目的设置在特定场所的建筑物、构筑物和所有有关生产和生活的附属设施。
2、锅炉(boiler)利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热给水或其他工质以生产规定参数和品质的蒸汽、热水或其他工质(蒸气)的机械设备。
用于发电的锅炉称电站锅炉。
在电站锅炉中,通常将化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧释放的热能,通过受热面的金属壁面传给其中的工质——水,把水加热成具有一定压力和温度的蒸汽,所产生的蒸汽则用来驱动汽轮机,把热能转换为机械能,汽轮机再驱动发电机,将机械能变为电能供给用户。
锅炉、汽轮机、发电机合称火力发电厂三大大机。
电站锅炉又泛称为蒸汽发生器。
3、热力学(thermo dynamics)研究各种能量(特别是热能)的性质及其相互转换规律,以及与物质性质之间的关系的学科,是物理学的一个分支。
热力学着重研究物质的平衡状态以及与平衡状态偏离不大的物理、化学过程,近代已扩大到对非平衡态过程的研究。
工程热力学是以热力学的两个基本定律为基础的。
因为热能转变为机械能是通过工质的状态变化过程和热力循环而完成的,所以对过程和循环分析是工程热力学的主要内容。
4、工质实现热能和机械能相互转化的媒介物质,叫做工质。
为了获得更多的功,要求工质有良好的膨胀性和流动性、价廉、易得、热力性能稳定、对设备无腐蚀作用,而水蒸汽具有这种性能,发电厂采用水蒸汽作为工质。
5、状态参数凡能够表示工质状态特性的物理量,就叫做状态参数。
例如:温度T、压力p、比容ひ、内能u、焓h、熵s等,我们常用的就是这六个,还有拥等状态参数。
状态参数不同于我们平时说的如:流量、容积等“参数”,它是指表示工质状态特性的物理量,所以,要注意区别状态参数的概念,不能混同于习惯的“参数”。
6、压力单位面积上承受的垂直作用力,又称压强。
压力是一种强度量,其数值与系统的大小无关,通常以符号P表示,单位是帕(Pa)。
压力有绝对压力、大气压力、正压力(工程上称为表压力)、负压力(工程上称为真空)和压差等不同的表述形式。
7、比容单位质量物质所占有的容积.以符号V表示。
比容是一个强度量,其值与系统的大小无关,单位是米3/千克(m3/kg)。
热力学中常用的另一个物理量——密度(ρ),是比容的倒数,即单位容积的物质所具有的质量。
8、温度物体冷热程度的度量。
根据热力学第零定律,温度是衡量一个热力系与其他热力系是否处于热平衡的标志。
一切具有相同温度的系统均处于热平衡状态;反之,即处于非平衡状态。
温度是一个强度量,数值与系统的大小无关。
温度的分度表示方法称为温度标尺或简称温标。
中国法定的温度标尺采用国际单位制中的热力学温标,也就是开尔文温标或绝对温标,用符号T表示,单位是开尔文(K)。
曾经使用过的温标尚有摄氏温标t(℃)、华氏温标t(°F)等。
9、内能蓄积于热力系内部的能量。
内能是一个广延量,其数值与质量成正比,以符号U表示,单位是焦(J)。
单位质量的内能称为比内能,以u表示,单位是焦/千克(J/kg)。
从微观的角度来理解,内能包括组成系统大量分子的动能、位能、化学能和原子核能等。
在不涉及化学变化和核反应的物理过程中,化学能与核能可以不加考虑,此时热力系中的内能只涉及分子动能和位能。
理想气体的内能与压力无关,只是温度的函数。
10、焓热力系所拥有的内能(U)和压力势能(PV)的总和。
焓是一个广延量,以符号H表示,单位是焦(J)。
单位质量物质的焓称为比焓,以h表示.单位是焦/千克(J/kg) 。
11、熵(entropy)不可以转换为机械能的那部分能(不可用能)的量度,是热力状态参数。
它表示:热力系统在可逆过程中,与外界热源交换的微量热量被热源的热力学温度除的商。
以符号S表示,单位是焦/开(J/K)。
表明热力系的熵增等于在可逆过程中外界向系统传送热量与系统温度的比值,是由热力学第二定律导出的状态参数。
熵的外文原意是转变,指热量转变为功的能力。
中文译名“熵”是由刘仙洲教授命名的。
12、火用(exergy)在给定的环境条件下能量中理论上可以最大限度转换为机械能的那部分能量,又称可用能或有效能(availability),用符号E表示.单位为焦(J)。
单位质量的火用称为比火用,用符号e表示,单位为焦/千克(J/kg)。
对应于热力学系统与环境之间不平衡的情况,能量中的火用可以分为物理用火用和化学火用。
13、平衡状态工质的各部分具有相等的压力、温度、比容等状态参数时,就称工质处于平衡状态。
14、理想气体(ideal gas)一种理想化的气体,这种气体分子间没有作用力,而且分子的大小可以忽略不计如同几何点一样。
实际上理想气体是不存在的,不过在平常温度和压力下,许多简单气体,如氢、氮、氧等可以视为理想气体,因为气体在此条件下其分于彼此远离,分于间相互作用力微弱,可看作为零,又分子间平均距离远大于分子直径,故分子可视为不具有体积的质点。
15、比热(specific heat)单位数量的气体温度升高(或降低)1℃时,所吸收(或)放出的热量,称为气体的单位热容量,或称为气体的比热。
以符导c表示,比热的单位是焦/(千克·开)[J/(kg·K)],是工质的一种热力性质。
比热的概念最早内苏格兰化学家J。
布莱克于18世纪提出的。
16、汽化物质从液态转变为汽态的过程。
包括蒸发、沸腾。
蒸发是在液体表面进行的汽化现象。
17、沸腾在液体内部进行的汽化现象。
在一定压力下,沸腾只能在固定温度下进行,该温度称为沸点。
压力升高沸点升高。
18、饱和蒸汽容器上部空间汽分子总数不再变化,达到动态平衡,这种状态称为饱和状态,饱和状态下的蒸汽称为饱和蒸汽;饱和状态下的水称为饱和水;这时蒸汽和水的温度称为饱和温度,对应压力称为饱和压力。
19、湿饱和汽饱和水和饱和汽的混合物。
20、干饱和汽不含水分的饱和蒸汽。
21、过热蒸汽蒸汽的温度高于相应压力下饱和温度,该蒸汽称为过热蒸汽。
过热蒸汽的温度超出该蒸汽压力下对应的饱和温度的数值,称为过热度。
23、汽化潜热把1Kg 饱和水变成1Kg 饱和蒸汽所需要的热量,称为汽化潜热或汽化热。
24、干度湿蒸汽中含有干饱和蒸汽的质量百分数。
25、湿度湿蒸汽中含有饱和水的质量百分数。
26、临界点随着压力的升高,饱和水和干饱和蒸汽差别越来越小,当压力升到某一数值时,饱和水和干饱和蒸汽没有差别,具有相同的状态参数,该点称为临界点。
27、定容过程定容过程的气体压力与绝对温度成正比,即P1/T1=P2/T2。
在定容过程中,所有加入气体的热量全部用于增加气体的内能。
因容积不变,没有作功。
如内燃机工作时,气缸里被压缩的汽油和空气的混合物被点燃后突然燃烧,瞬间气体的压力、温度突然升高很多,活塞还来不及动作,这一过程可认为是定容过程。
28、定压过程在压力不变的情况下进行的过程,叫做定压过程。
如水在锅炉中的汽化、蒸汽在凝汽器中的凝结。
定压过程中比容与温度成正比即ひ1/T1=ひ2/T2 温度降低气体被压缩,比容减小;温度升高,气体膨胀,比容增大。
定压过程中热量等于终、始状态的焓差。
其T-S曲线为斜率为正的对数曲线。
在温度不变的条件下进行的过程。
P1ひ1=P2ひ2=常数,即过程中加入的热量全部对外膨胀作功;对气体作的功全部变为热量向外放出。
30、绝热过程在与外界没有热交换的情况下进行的过程,称为绝热过程。
又叫等熵过程。
汽轮机、燃气轮机等热机,为了减少热损失,外面都包了保温材料,而且工质所进行的膨胀极快,在极短的时间内还来不及对外散热,即近似绝热膨胀过程。
31、热力系统(therma1 power system;steam/water flow system)实现热力循环热功转换的装置系统。
各有关热力设备,按照生产过程中特定作用和功能,通过管道连接、组合构成的工作整体。
热力系统应根据火力发电厂给定的任务和运行方式进行优化设计,作为选定锅炉、汽轮机的型式和容量,选配各种主要辅助机械和设备的容量、参数、台数,以及汽水管道的管径、阀门的型式和数量等的依据,以求取得在给定运行方式下的最佳匹配,达到较好的经济性、运行可靠性和灵活性,以及应付事故或异常工况的能力。
32、热力学系统(thermodynamic system)热力学研究中作为分析对象所选取的某特定范围内的物质或空间,简称热力系。
在特定场合下也简称系统。
热力系以外的物质或空间统称为环境(或外界)。
环境只相对于该热力系而言,环境中的某一部分同样可以划出来组成另一个热力系。
热力系与环境之间的界限称为分界面——热力系边界。
热力系与环境间的任何物质或能量交换,都体现在热力系的边界上。
分界面可以是真实的或假想的,固定的或移动的。
与环境之间既有物质又有能量交换的热力系统称为敞开系统或控制体。
与环境之间只有能量交换,而没有物质交换的热力系统称为封闭系统。
与环境之间没有热量交换的热力系称为绝热系统。
与环境之间既没有能量交换,也没有物质交换的热力系称为孤立系统或隔离系统。
33、热力循环(thermodynamic cycle)工质从一个热力状态出发,经过一系列的变化,最后又回到原来的热力状态所完成的封闭的热力过程。
34、正循环一个热力循环如果其净功为正,也就是说,如果其总的效果是从热源吸收了热量,并对外作了功,则称该循环为正循环。
35、反循环一个热力循环如果其净功为负,也就是说,如果其总的效果是消耗了外功并向热源放出了热量,则称该循环为逆循环。
36、可逆循环若组成循环的过程全部可逆,称为可逆循环。
37、不可逆循环若组成循环的任一过程是不可逆的,称为不可逆循环。
38、热力学第零定律(zeroth law of thermodynamics)热力学中以热力学系统的热平衡为基础建立温度概念的定律。
通常表述为:两个系统每个均与第三个系统处于热平衡,则这两个系统彼此也必处于热平衡。
因为这个事实首先被C.麦克斯韦(Clark Micswell)规定为一个经验定律时,是在热力学第一定律建立之后,所以叫做热力学第零定律。
第零定律表明,每个系统本身存在着一个衡量它们是否互相热平衡的宏观属性——温度。
它只与系统的状态有关,是系统的一个状态参数。
根据第零定律可以建立温度计测温。
39、热力学第一定律(first 1aw of thermodynamics)热力学的基本定律之一,是能量守恒原理的一种表述形式。
表述为:一种能量可以在热力学系统与环境之间进行传递,也可以与其他形式的能量相互转换,在传递与转换过程中能量的总值守恒不变,不会自行增加或减少。