锅炉原理名词解释(毛)
锅炉工作原理

锅炉工作原理
锅炉是一种利用燃料燃烧产生的热能将水或其他工质加热至一定温度或压力的设备。
锅炉的工作原理主要包括燃料的燃烧和热能的传递。
首先,燃料(如煤、油、天然气等)在炉膛内燃烧,产生高温燃烧气体。
燃烧过程中,燃料中的碳、氢等元素与氧气反应,产生大量的热能,并生成燃烧产物,如二氧化碳、水蒸气等。
随后,燃烧产生的高温燃烧气体通过炉膛内的烟管或水管,使烟气或热水与加热面接触。
加热面上通常贴有管道或片状散热器,通过这些散热面传递热能,将其传递给待加热的水或工质。
传热过程中,燃烧产生的热能被加热面吸收,使水或工质的温度升高,同时烟气冷却。
燃烧产生的烟气在烟管或水管中经过多次往复流动,从而增加了传热面与烟气之间的接触时间,提高了传热效率。
最后,经过传热的水或工质被加热至设定的温度或压力后,流出锅炉,供应给需要热能的设备或系统使用。
同时,冷却的烟气排出锅炉,通过烟囱排至大气中。
总之,锅炉的工作原理是通过燃料燃烧产生的热能,使加热面与烟气或热水接触,从而实现热能的传递。
锅炉的设计和操作都会对热能转化效率和安全性产生影响,因此在使用锅炉时需要遵循相关的操作规程和安全注意事项。
锅炉 原理 pdf

锅炉原理 pdf
锅炉的工作原理是将水加热为蒸汽,从而产生热能。
以下是关于锅炉原理的简要介绍。
1. 锅炉的热能来源于燃料的烧烧。
当燃料燃烧时,释放出的能量通过锅炉的燃烧室传递给锅筒壁。
2. 锅筒壁是锅炉的主要部分之一,它是一个密封的容器,用于将燃烧室释放的热能传导给其中的水。
3. 锅炉中的水受热后,会发生相变,转变为蒸汽。
这是因为燃料释放的热能引起了水分子之间的运动,使得水温升高,并最终达到沸腾点。
4. 蒸汽的形成使得锅炉内部产生高压,蒸汽会通过锅炉的蒸汽管道输送到需要热量的设备或系统中。
5. 在使用过程中,锅炉内部的水位需要保持稳定。
当蒸汽被抽取或用于工业生产时,锅炉会通过给水泵注入新鲜的水。
6. 锅炉也配备了安全装置,例如压力表和安全阀,用于监测和控制蒸汽压力,以确保锅炉的安全运行。
需要注意的是,以上仅为锅炉工作原理的概述。
锅炉的具体原理和设计可能因不同类型的锅炉而有所不同。
锅炉的工作原理是什么原理

锅炉的工作原理是什么原理锅炉是一种利用燃料产生热量,将水加热生成蒸汽或热水的设备。
它在工业生产和民用生活中扮演着非常重要的角色。
锅炉的工作原理可以简单概括为燃料燃烧产生热能,通过热交换将热能传递给水,使水产生蒸汽或热水。
首先,让我们来详细了解一下锅炉的工作原理。
锅炉通常使用燃料进行加热,常见的燃料有煤、天然气、柴油等。
当燃料燃烧时,会释放出大量的热能。
这些热能会通过炉膛内的炉火将水中的冷凝水加热并产生蒸汽。
燃料的燃烧会产生热量,使锅炉内的水变热并生成蒸汽,蒸汽便可输送到需要的地方进行能源转换或者供暖。
基本上,锅炉的工作原理是根据热能传递的原理。
在锅炉内部,热能会通过燃烧燃料产生。
锅炉内壁和管道将热能传递给水,使水变热并产生蒸汽。
蒸汽可以用来带动发电机发电,或者通过管道输送热能到需要的地方。
这就是锅炉的基本工作原理。
锅炉的工作原理可以进一步分为燃料供给、热量传递和蒸汽产生三个主要阶段。
首先,燃料供给阶段。
燃料通过进料系统输入到燃烧室中,然后点火燃烧产生热能。
在热量传递阶段,燃烧所释放的热量通过锅炉内壁和管道传递给水。
水在这个过程中被加热升温,最终产生蒸汽或热水。
在蒸汽产生阶段,通过适当的压力和温度调节,水可以进行汽化产生蒸汽,蒸汽可用于输送热量或者带动其他设备进行工作。
在锅炉的工作中,燃料燃烧产生的热能是至关重要的。
燃烧后释放的热能经过传递给水后,水便可产生蒸汽。
而锅炉内部的炉膛和管道结构,以及热交换器等设备都是用来增大热能传递面积的,从而提高锅炉的热效率。
除此之外,锅炉的工作原理还受到一些附加因素的影响,比如燃烧控制、热量传递效率、水质管理等。
燃烧控制是指锅炉内燃料的燃烧情况的控制,通过良好的燃烧控制可以提高热能利用率,减少燃料的消耗。
热量传递效率是指燃料释放的热能能有效地传递给水,不会因为热能损失过大而降低锅炉的热效率。
水质管理是指在使用水作为锅炉介质时,需要对水进行预处理,以防止水垢或者腐蚀对锅炉产生影响。
锅炉原理知识点总结

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。
锅炉的工作原理及工作特性

锅炉的工作原理及工作特性锅炉是一种用于产生蒸汽或加热水的设备,广泛应用于工业、商业和家庭领域。
它通过燃烧燃料产生热能,然后将热能转移到工质(通常是水)中,使其升温或变为蒸汽。
以下将详细介绍锅炉的工作原理及工作特性。
一、工作原理锅炉的工作原理可以分为燃烧系统、传热系统和控制系统三个方面。
1. 燃烧系统燃烧系统是锅炉的核心部分,它负责将燃料和空气混合并点燃。
燃料可以是天然气、石油、煤炭等。
当燃料与空气混合后,引燃装置会点燃混合物,产生高温的火焰。
燃烧释放出的热能会传递给锅炉的传热系统。
2. 传热系统传热系统是将燃烧释放出的热能传递给工质的部分。
传热系统通常由锅炉壳体、烟管、水管等组成。
烟气在燃烧室内部通过烟管或水管,使烟气与水或蒸汽进行热交换,从而将热能传递给水或蒸汽。
烟气在传热过程中逐渐降温,最终排出锅炉外部。
3. 控制系统控制系统用于监测和调节锅炉的工作状态,确保其安全、高效运行。
控制系统通常包括温度、压力、流量等传感器,以及自动调节阀、燃料供给系统等设备。
通过监测和调节这些参数,控制系统可以实现锅炉的自动启停、温度控制、压力控制等功能。
二、工作特性1. 高效节能现代锅炉采用先进的燃烧技术和传热技术,具有高效节能的特性。
通过优化燃烧过程和传热效率,锅炉可以最大限度地利用燃料的热能,减少能源浪费。
2. 安全可靠锅炉在设计和制造过程中,严格遵守相关的安全标准和规范。
锅炉配备了多种安全保护装置,如过热保护装置、过压保护装置、燃烧器自动控制装置等,以确保锅炉的安全可靠运行。
3. 灵活多样根据不同的应用需求,锅炉可以采用不同的燃料和工作方式。
例如,燃料可以是固体燃料、液体燃料或气体燃料,工作方式可以是蒸汽锅炉、热水锅炉等。
这种灵活性使得锅炉可以适应不同场景的需求。
4. 环保节能锅炉在燃烧过程中会产生废气和废水。
现代锅炉通过采用先进的燃烧技术和排放控制装置,可以有效减少废气中的污染物排放,达到环保要求。
同时,锅炉的高效节能特性也可以减少对能源的消耗,降低对环境的影响。
锅炉原理 电子版

锅炉原理电子版
锅炉是一种将水加热为蒸汽或热水的设备。
它的基本原理是利用燃料的燃烧产生的热能传递给水,使水发生升温和沸腾。
1. 燃料燃烧:燃烧过程是锅炉运行的关键。
燃料(如煤、油、天然气等)在燃烧室中与氧气反应,产生火焰和燃烧产物(如烟气、废气等)。
这些燃烧产物会被导入锅炉的烟道中排出。
2. 加热表面传热:燃烧热能通过锅炉的炉壁、管道和其他加热表面传递给水。
水从锅炉的进水口进入锅炉内部,在加热表面上经过,吸收热量,然后变成蒸汽或热水。
燃烧产生的烟气流经锅炉的烟道,将热量传递给锅炉外壳,提高燃烧效率。
3. 热量传递:热量在锅炉内部通过传导、对流和辐射三种方式进行传递。
传导是指热量通过固体之间的直接接触传递。
对流是指热量通过液体或气体的流动传递。
辐射是指热量以电磁波的形式传递。
4. 蒸汽或热水产生:当水被加热到一定温度时,发生沸腾,产生蒸汽。
蒸汽可以用于多种工业和民用用途,如发电、供暖、工业加热等。
当水达到所需温度时,也可以产生热水,用于供暖和生活用水。
5. 控制系统:锅炉配备了各种控制设备和传感器,以监测和调节锅炉的运行。
这些设备可以监测和控制燃料供给、热量传递、蒸汽/热水产生等各个环节,以确保锅炉的安全运行和高效能
利用。
总之,锅炉利用燃料的燃烧产生的热量,通过加热表面将水加热为蒸汽或热水。
锅炉在工业和居民生活中起着重要的作用,为各种用途提供所需的热能。
锅炉相关名词解释

锅炉相关名词解释一、锅炉基本知识1.锅炉的定义和分类:锅炉是一种利用燃料或其他能源的热能,将水加热成热水或蒸汽的机械设备。
锅炉按用途可分为热水锅炉和蒸汽锅炉;按压力可分为低压、中压和高压锅炉;按结构可分为立式和卧式锅炉;按燃料可分为燃煤、燃油、燃气和电热锅炉等。
2.锅炉的工作原理:锅炉的工作原理是燃料在炉膛内燃烧产生热能,将水加热成热水或蒸汽。
燃料燃烧产生的热量通过辐射和对流的方式传递给炉水,使其加热并蒸发成蒸汽。
蒸汽被输送到蒸汽管网或用户处使用,而热水则被输送到热水管网使用。
3.锅炉的主要组成部分:锅炉主要由锅筒(锅壳)、炉膛、燃烧器、水冷壁、对流受热面、烟气出口等组成。
锅筒是锅炉中装水的主要容器,炉膛是燃料燃烧的空间,燃烧器是将燃料送入炉膛并使其燃烧的装置,水冷壁和对流受热面是吸收和传递热量的部件,烟气出口是排放烟气的通道。
二、锅炉的安全附件和仪表1.安全阀:安全阀是锅炉的重要安全附件之一,用于控制锅炉内压力不超过规定值,防止锅炉超压引起爆炸事故。
安全阀有弹簧式和重锤式两种,弹簧式安全阀依靠弹簧的弹力来关闭阀门,重锤式安全阀依靠重锤的重量来关闭阀门。
2.压力表:压力表是用来测量锅炉内压力的仪表,通过压力表的读数可以了解锅炉内压力的变化情况,以便及时采取措施保证锅炉的安全运行。
压力表必须经过定期校验才能使用。
3.水位计:水位计是用来测量锅炉内水位高低的仪表,通过水位计的读数可以了解锅炉内水位的变化情况,避免因水位过高或过低引起事故。
水位计必须保持清洁和准确。
4.温度计:温度计是用来测量锅炉内水温的仪表,通过温度计的读数可以了解锅炉内水温的变化情况,以便及时调节燃料供应量和控制蒸汽流量,保证蒸汽温度的稳定。
温度计必须定期校验才能使用。
5.排污阀:排污阀是用来排除锅炉内的污垢和杂质的阀门,一般安装在锅筒底部或集箱底部。
排污阀分为手动和自动两种类型,手动排污阀需要人工操作,自动排污阀则根据水位变化自动开启或关闭。
锅炉工作原理

锅炉工作原理
锅炉是一种设备,它将燃料汽化为汽油或热水,用于供应蒸汽动力机械、暖房、加热水供应等工业用途。
锅炉的工作原理是:首先,燃料被加入锅炉,并在适当的条件下进行燃烧,从而产生热量。
热量会被蒸汽动力机械或水加热器所吸收,将热量转化为机械能或热能。
然后,蒸汽经过加压变为高温高压蒸汽,并用于机械活动或加热水加热。
锅炉工作的过程主要包括燃烧、锅炉炉膛、炉膛烟气道、烟气道、排烟系统、辅助系统和控制系统7个部分。
燃烧过程是燃料燃烧的重要环节,燃料燃烧后产生的热量会由炉膛烟气道传递到蒸汽系统,从而使蒸汽的温度和压力升高;烟气道是烟气的通道,烟气由进口烟道进入烟气道,由出口烟道排出;排烟系统则由排烟阀、排烟管、排烟风机等组成,用于排出烟气;辅助系统则包括燃料供给系统、冷却水系统、空气供给系统等,起到保证锅炉正常工作的作用;最后,控制系统则是锅炉自动控制的核心,它可以根据设定的参数自动控制锅炉的运行状态。
锅炉工作原理是以燃料燃烧产生的热量被蒸汽动力机械或水加热器所吸收,并被转化为机械能或热能,然后再经过加压后转化为高温高压蒸汽,最终用于机械活动或加热水加热。
这一过程需要有充足的空气和水,以及各种辅助系统和控制系统的支持,方能正常工作。
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1.汽水滑动比:自然循环锅炉上升管中汽真实速度和水真实速度的比值S=ω”/ω’
2.溶解性携带:由于蒸汽能够溶解盐类而带盐的现象
3.机械性携带:蒸汽由于携带含盐的锅水水滴而带盐的现象
4.最大连续蒸发量:在额定蒸汽参数、额定给水温度、使用设计燃料,长时间连续运行所能达到的最大蒸发量。
5.理论燃烧温度:1kg燃料完全燃烧释放的热量只用于加热燃烧产物所能达到的最高燃气温度
6.煤的元素分析:全面测定煤中所含全部化学成分的分析叫做元素分析
7.煤的工业分析:通过将煤样隔绝空气加热分析得到的水分,挥发分,固定碳,灰分这四种成分质量百分数称为
煤的工业分析
8.挥发分:煤在隔绝空气加热过程中有机质分解而析出的气体物质
9.焦炭:煤失去水分和挥发分之后的物质(包含灰分,固定碳)
10.标准煤:收到基煤完全燃烧放出的热量为29310kj的煤
11.煤的发热量:单位质量煤完全燃烧放出的热量
12.高位发热量:发热量中包括水蒸汽的汽化潜热
13.低位发热量:发热量不包括水蒸气汽化潜热
14.计算燃料量:由于煤粉的燃烧不充分,B(1-Q4/100)
15.变形温度:角锥顶端变圆滑时的温度
16.软化温度:角锥整体变成球状的温度
17.流动温度:灰渣变成液态,可以在平面中流动的温度
18.碱酸比:碱性氧化物含量与酸性氧化物含量之比
19.理论空气量:使得一公斤燃料完全燃烧所需要的最小干空气量
20.实际空气量:使得一公斤燃料完全燃烧所需要的实际干空气量
21.过量空气系数:实际空气量与理论空气量之比
22.漏风系数:单位燃料漏风量与理论空气量之比
23.理论烟气量:如果参与反应的湿空气中干空气为理论空气量,且使一千克燃料完全燃烧,则产生的烟气量称为
24.实际烟气量:如果参与反应的湿空气中干空气为实际空气量,且使得一千克燃料完全燃烧,则产生的
25.飞灰浓度:每千克烟气中的飞灰质量
26.燃料特性系数:用于衡量燃料特性的无量纲量,与煤种的水分,灰分无关
27.理论空气焓:将一千克燃料所需空气从0加热至C时的需要的热量
28.理论烟气焓:将一千克燃料所产生的烟气从0加热至C时的需要的热量
29.1有效利用热:锅炉中水,水蒸气在受热面中吸收的热量
30.2排烟热损失:排烟导致的烟气所含热量损失
31.3气体不完全燃烧热损失:烟气中含有未燃烧的气体所产生的热损失
32.4机械不完全燃烧热损失:灰渣中含有未燃尽的碳粒,或者是中速磨煤机中排出的石子煤所产生的热损失
33.5散热损失:锅炉本体产生的对外散热损失
34.6灰渣物理热损失:灰渣中含有未利用的热量产生的损失
35.最佳过量空气系数:保证Q2,3,4三者达到最小的过量空气系数
36.正平衡法:直接确定锅炉的有效利用热,锅炉的输入热量,用来计算锅炉热效率的方法。
37.反平衡法:通过确定各种损失的大小,锅炉输入热量来计算锅炉热效率
38.煤粉细度:将制好的煤样过筛,筛上余量与样品总量的比值称为煤粉细度
39.最佳煤粉细度:保证煤粉机械不完全燃烧热损失与制粉能耗之和最小的煤粉细度。
由于随着煤粉细度的增大,
机械不完全燃烧热损失增大,但是制粉能耗减小,所以当两者之和达到最小的时候,称为。
40.可磨性指数:表示煤粉磨制难易程度的量,越大越好磨
41.磨损指数:煤对研磨部件的磨损程度。
越小越好
42.最佳通风量:保证磨煤机正常出力前提下,通风电耗与磨煤电耗之和最小的
43.粗粉分离器:将磨煤机中的粗细煤粉分离开来,并将粗煤粉送至磨煤机中重磨的装置。
44.细粉分离器:将气粉混合物中的煤粉分离出来的装置
45.活化能E:1kg参与化学反应的物质由平均能量分子变为活化分子所需要的能量
46.着火:燃料从缓慢氧化状态迅速转变为快速氧化状态(能否着火(产热大于放热),能否稳定着火变化率大小)
47.着火温度:的温度
48.着火热:将一公斤煤粉气流加热至着火温度所需要的热量
49.熄火温度:燃料从快速氧化状态迅速转变为缓慢氧化状态
50.均等配风:一个燃烧器口对应着一个二次风喷口,用于燃烧高挥发分煤的配风方式
51.粉机配风:几个一次风口集中布置,配一个二次风口,用于燃烧难燃煤
52.直流燃烧器:风粉混合物以直流射流形式喷出燃烧器
53.旋流燃烧器:风粉混合物以旋流射流形式喷出燃烧器
54.四角切圆燃烧:在锅炉的四个角,布置直流燃烧器,火焰在锅炉中形成切圆
55.热偏差:过热器在运行中各根管子由于结构尺寸、内部阻力系数和热负荷不同而引起的蒸汽焓增不相同,吸热
不均的现象(过热器的热偏差是由吸热不均)和流量不均两个方面的原因引起)
56.气温特性:过热器再热器出口蒸汽温度与锅炉负荷之间的关系
57.积灰:灰尘积物温度已经低于灰熔点时在受热面出现的集聚现象。
58.结渣:熔融态灰沉积物在受热面管壁出现的集聚现象。
59.磨损:飞灰冲蚀管壁,冲蚀金属
60.高温腐蚀:燃料中的硫在燃烧过程中生成腐蚀性灰污层或渣层以及腐蚀性气氛,使高温受热面金属管子表面受
到侵蚀的现象。
61.低温腐蚀:烟气中的水蒸气和硫酸蒸汽进入低温受热面时,与温度较低的受热面金属接触,温度低于烟气露点,
烟气中的硫酸蒸汽凝结为水,腐蚀金属。
62.酸露点:烟气中的硫酸蒸汽凝结的温度
63.热有效系数:水冷壁吸热量与火焰投射到炉壁热量的比值
64.沾污系数:水冷壁吸热量与投射到水冷壁能量的比值
65.角系数:投射到水冷壁热量与投射到壁面热量之比
66.炉膛黑度:
67.有效辐射面积:面积与角系数乘积
68.锅炉平均热负荷:吸热量与有效辐射面积比值
69.热负荷不均匀系数:局部热负荷与平均热负荷比值
70.灰污系数:由于清洁管与带有灰层的管道传热热阻不同,所以定义灰污对流热阻加灰层传热热阻与洁净管道外
表对流换热热阻之差
71.综合利用系数:由受热面灰污及不完全重刷影响得出的修正系数
72.容积热负荷:单位时间送入单位炉膛容积的热量
73.截面热负荷:单位时间送入单位炉膛截面的热量
74.燃烧器区域热负荷:单位时间燃烧器区域单位面积燃料释放的热量
75.锅炉壁面热负荷:单位时间炉膛单位面积燃料释放的热量。