热力设备认识(1)
集中供热系统的热力站及主要设备
让节能更卓越
ARMSTRONG
第一部分 集中供热系统的热力站
ARMSTRONG
让节能更卓越
图1-4 工业蒸汽热力站示意图 l-分汽缸;2-汽-水换热器;3-减压阀;4-压力表;5-温度计; 6-蒸汽流量计;7-疏水器;8-凝水箱;9-凝水泵;l0-调节阀; 11-安全阀;12-循环水泵;13-凝水流量计
第一部分 集中供热系统的热力站
1.3 蒸汽供热热力站
蒸汽供热热力站常用于工厂企业用热单位。下面以图1-4 所示为例,介绍具有多类热负荷的工业蒸汽热力站。 热网蒸汽首先进入分汽缸1,然后根据各类热用户要求的 工作压力、温度,经减压阀(或减温器)调节后分别输送 出去。如工厂采用热水采暖系统,则多采用汽-水式换热 器,将热水供暖系统的循环水加热
让节能更卓越 ARMSTRONG
第二部分 集中供热系统的主要设备
图1-7 壳管式汽-水换热器 ARMSTRONG (a)固定管板式汽-水换热器;(b)带膨胀节的壳管式汽-水换热器; 让节能更卓越 (c)U形壳筲式汽-水换热器;(d)浮头壳管汽-水换热器 1-外壳;2-管束;3-固定管栅板;4-前水室;5-后水室;6-膨胀节;7-浮头;8-挡板; 9-蒸汽入口;10-凝水出口;11-汽侧排气管;12-被加热水出口;13-被加热水入口;14-水侧排气管
ARMSTRONG
第一部分 集中供热系统的热力站
ARMSTRONG
让节能更卓越
图1-3 热水供热热力站 l-压力表;2-温度计;3-热网流量计;4-水-水换热器;5-温度调节器 ; 6-热水供应循环水泵;7-手动调节阀;8—上水流量计;9-采暖系统混合水泵; lO-除污器;11-旁通管;12-热水供应循环管路
让节能更卓越
第一章、发电厂的热力系统
N600-17.75/540/540型机组发电厂原则性热力系统 图4-7
二、超临界参数机组发电厂原则性热力系统 超临界参数机组:压力大于23.54MPa,小于
32MPa。
超超临界参数机组: 压力大于32MPa。
引进的超临界K-500-240-4型机组发电厂原则性热力系统 图4-8
二、发电厂形式和容量的确定 1、发电厂设计程序:初步可行性研究,可行 性研究,初步设计,施工图设计。 2、建电厂形式: (1)只有电负荷:凝汽式电厂; (2)需供热:热电联产; (3)燃烧低热值燃料:坑口电厂; (4)天然气充足:燃气-蒸汽联合循环。 3、容量确定:尽量建大容量高参数电厂。
第二节、主要设备选择原则
第三节、发电厂原则性热力系统举例
一、亚临界参数机组发电厂原则性热力系统 蒸汽进入汽轮机初参数:压力小于16.18MPa
汽轮机按主蒸汽参数分类 低压汽轮机:小于1.47 MPa; 中压汽轮机:1.96 ~ 3.92 MPa; 高压汽轮机:5.88 ~ 9.81 MPa; 超高压汽轮机:为11.77 ~ 13.93 MPa; 临界压力汽轮机:15.69 ~ 17.65 MPa; 超临界压力汽轮机:大于22.15 MPa; 超超临界压力汽轮机:大于32 MPa。
2 汽论机分类:
按作功原理分
冲动式汽轮机 反动式汽轮机
汽 轮 机
按功能分
凝汽式汽轮机 背压式汽轮机 供热式汽轮机 调节抽汽式汽轮机 低压汽轮机 中压汽轮机 高压汽轮机
按参数高低分
超高压汽轮机
亚临界压力汽轮机
超临界压力汽轮机
N300-16.7/538/538型机组的发电厂原则性热力系统 图4-5
N600-16.47/537/537型机组的发电厂原则性热力系统 图4-6
火电厂热力设备及系统复习题(带答案)
复习题一、填空题1.输煤系统流程:运输工具入厂(计量)后,进入输煤中转站,一部分进入煤场,在煤场中进行(存储、混煤、筛分)后,再经过输煤中转,经(破碎、称量),通过输煤皮带送至原煤斗。
2.煤的种类分为无烟煤、贫煤、烟煤和褐煤四大类。
3.烟煤着火点(低),着火(容易),(中等)碳化程度,挥发分(较高)。
4.煤的元素成分:(碳C)、(氢H)、氧O 、(氮N)、硫(S)、水分和(灰分)。
5.1kg 碳(C)燃烧后释放32866kj 热量;同理,1kg 氢(H)燃烧后的热量为119743kj 。
6.煤的工业分析基准有(收到基)、(空气干燥基)、(干燥基)、(干燥无灰基)。
7.制粉系统分为(中间储仓式)、(直吹式)两大类。
8.锅炉燃烧室是燃料燃烧和热交换的场所,理想目的(完全燃烧)、(热交换充分)。
9.灰的熔融性用灰的(变形温度DT)、软化温度ST 和(液化温度FT)来表示。
10.锅炉炉膛出口处的过量空气系数一般用(氧气测量仪:氧化锆)来测定。
11.炉膛内燃料燃烧后产生的烟气包含有(CO 2)、(SO 2)、N 2、(O 2)、水蒸汽(H 2O)、少量的(CO),(H 2),(CH 4)等。
12.煤粉进入炉膛内的燃烧过程分为:(着火)、(燃烧)、(燃烬)三个阶段。
13.二次风量、(风速)、风温和(投入位置)对着火稳定性和燃烧过程起着重要作用。
对于大容量锅炉尤其要注意二次风(穿透火焰)的能力。
14.反平衡法计算锅炉效率的公式:( )。
15.旋流燃烧器的旋转射流既有轴向速度,也有较大的切向速度,从燃烧器出来的气流有旋转的趋势,又有从切向飞出的趋势,旋转射流初期(扰动非常强烈)。
16.锅炉型号 SG –1910/25.4–M951中,SG ――(上海锅炉厂制造);1910――(最大连续蒸发量BMCR);25.4――(过热蒸汽压力);M ――(燃煤)。
17. 锅炉水循环方式分为(自然循环)、(强制循环)、(直流式)三类。
热力学实验
工程热力学实验一、热力设备认识(时间:第7周周二3、4节;地点:工科D504)一、实验目的1. 了解热力设备的基本原理、主要结构及各部件的用途;2. 认识热力设备在工程热力学中的重要地位、热功转换的一般规律以及热力设备与典型热力循环的联系。
二、热力设备在工程热力学课程中的重要地位工程热力学主要是研究热能与机械能之间相互转换的规律和工质的热力性质的一门科学,这就必然要涉及一些基本的热力设备(或称热动力装置),如内燃机、制冷机、藩汽动力装置、燃气轮机等。
了解这些热力设备的基本原理、主要结构、和各部件的功能,对正确理解工程热力学基本概念、基本定律十分必要。
工程热力学中涉及的各循环都是通过热力设备来实现的,如活塞式内燃机有三种理想循环:定容加热循环、定压加热循环和混合加热循环;蒸汽动力装置有朗肯循环;燃气轮机有定压加热循环和回热循环;制冷设备有蒸汽压缩制冷循环、蒸汽喷射制冷循环等。
卡诺循环则是由两个定温和两个绝热过程所组成的可逆循,具有最高的热效率,它指出了各种热力设备提高循环热效率的方向。
因此,对这些热力设备的工作原理和基本特性有一个初步了解,对一些抽象概念有一个感性认识,能够加深对热力学基本定律的理解,掌握一些重要问题(如可逆和不可逆)的实质,有助于学好工程热力学这门课程。
三、各种热力设备的基本结构与原理1.内燃机内燃机包括柴油机和汽油机等,是-种重量轻、体积小、使用方便的动力机械。
以二冲程柴油机为例,其基本结构如图1所示。
图1 内燃机结构图内燃机的工质为燃料燃烧所生成的高温燃气。
根据燃料开始燃烧的方式不同可分为点燃式和压燃式,点燃式是在气缸内的可燃气体压缩到一定压力后由电火花点燃燃烧;压燃式是气缸内的空气经压缩其温度升高到燃料自燃温度后,喷入适量燃料,燃料便会自发地燃烧。
压燃式内燃机的工作过程分为吸气、压缩、燃烧、膨胀及排气几个阶段。
吸气开始时进气门打开,活塞向下运动把空气吸入气缸。
活塞到达下死点时进气门关闭而吸气过程结束。
《发电厂热力设备及系统》第一章 热力学基本概念
W δW
1
2
pAdx pdV
1 1
2
2
▲功是过程量 ▲功可以用p-v图上过程线 与v轴包围的面积表示
功的符号约定: 系统对外作功为“+” 外界对系统作功为“-” 功和功率的单位:
J
或Hale Waihona Puke kJJ/s W kJ/s kW
附: 1kWh 3600kJ
讨论
有用功概念
Wu W Wl W p
讨论:
1)系统平衡与均匀 2)平衡与稳定
— 平衡可不均匀
— 稳定未必平衡
四、纯物质的状态方程
状态方程——对简单可压缩热力系统,参数服从一定的关系; 状态方程
f p, v, T 0
1.理想气体状态方程
pv RgT
pV mRgT
pV nRT
T K
摩尔质量
2 3 p Pa N/m v m /kg
流进系统:
流出系统:
u1 p1v1 h1
u2 p2 v2 h2 , ws
内部储能增量: 0
h1 h2 ws wt
(2)压气机,水泵类
流入
c h1 , gz1 , ws 2
2 f1
流出
cf22 h2 , gz2 , q 2
• 汽缸-活塞装置(闭口系例)
3
2、系统及边界示例
• 移动和虚构边界
注意:
1)系统与外界的人为性 2)边界可以是: a)刚性的或可变形的或有弹性的 b)固定的或可移动的 c)实际的或虚拟的
3、 系统分类:按系统与外界质量交换
闭口系 (控制质量CM) —没有质量越过边界
热力工程施工主要设备
热力工程施工主要设备一、锅炉锅炉是热力工程中最重要的设备之一,其作用是将燃料燃烧产生的热能转化为热水或蒸汽,用于供热、供暖或其他热力需求。
锅炉按照其燃烧方式和介质分为很多种类,如燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉等。
在热力工程施工中,选择合适的锅炉对于保证系统的高效运行至关重要。
1. 燃煤锅炉燃煤锅炉是一种利用煤炭作为燃料进行燃烧产生热能的锅炉,是传统的供热设备之一。
燃煤锅炉有着较高的燃烧效率和供热能力,但也存在着燃烧产生的大气污染物排放问题。
在热力工程施工中,需要特别注意燃煤锅炉的安全性和环保性。
2. 燃气锅炉燃气锅炉是一种利用天然气或液化石油气等气体作为燃料进行燃烧产生热能的锅炉,具有清洁、高效、节能等优点。
在热力工程施工中,燃气锅炉是一种比较常见的选择,能够满足不同规模的供热需求。
3. 电锅炉电锅炉是一种利用电能进行加热产生蒸汽或热水的锅炉,无需燃烧燃料,不产生废气排放,具有环保、安全等优点。
在热力工程施工中,电锅炉适用于一些特殊场合或小规模供热系统。
二、换热器换热器是热力工程中的重要设备之一,用于实现热能的传递,将高温的热水或蒸汽与低温的水或空气进行热交换。
换热器通常根据其结构和工作原理分为很多种类,如管式换热器、板式换热器、空气换热器等。
1. 管式换热器管式换热器是一种通过管道将热源和冷源分开进行热交换的设备,具有结构简单、换热效率高等优点。
在热力工程施工中,管式换热器常用于供热系统和供冷系统中,能够满足不同的换热需求。
2. 板式换热器板式换热器是一种将热源和冷源通过金属板进行热交换的设备,具有换热效率高、占地面积小等优点。
在热力工程施工中,板式换热器适用于一些有特殊要求的系统,如食品加热、医药生产等领域。
3. 空气换热器空气换热器是一种通过空气进行传热的设备,广泛应用于空调系统中。
空气换热器具有结构简单、维护方便等特点,在热力工程施工中扮演着重要的角色。
三、泵泵是热力工程施工中常见的设备,用于输送热能源、冷却介质等流体。
热力装置设备设施清单(附件1)
4台
36
冷油器
静设备/1#、2#
汽机厂房零米
2台
37
低位水箱
静设备/1#
汽机厂房零米
1台
38
排油烟风机
动力设备/1#、2#
汽机厂房8米
2台
39
过滤器
静设备/1#、2#
汽机厂房零米
2台
40
水环式真空滤油机
动力设备/1#
汽机厂房零米
1台
41
高压加热器
特种设备/1#、2#
汽机厂房零米
2台
42
除氧器
化水
1台
110
连续排污扩容器
特种设备/1#
汽机厂房14米
1台
111
定期排污扩容器
特种设备/1#
锅炉零米
1台
112
疏水扩容器
特种设备/1#
1#锅炉零米
1台
113
捞渣机
动力设备/1#、2#
锅炉零米
2台
114
电液推杆
动力设备/1#-22#
输煤23米
22台
115
圆盘式干式电磁除铁器
静设备/1#-4#
输煤长廊
5台
95
再生水泵
动力设备/1#、2#
化水泵房
2台
96
高压水泵
动力设备/1#、2#、3#、4#
化水泵房
4台
97
罗茨风机
动力设备/1#、2#
化水泵房
2台
98
保安过滤器
静设备/1#-4#
化水厂房
4台
99
反渗透
静设备/1#-4#
化水厂房
4台
100
热力设备检修实训总结800
热力设备检修实训总结800
热力设备检修实训总结
一、实训概况
实训以热力设备检修实训为主,结合热力设备安装、安全等相关知识,通过实训学习,使我们对热力设备检修有更全面的认识,掌握相关技能,提高安装热力设备的能力。
二、实训内容
1、介绍热力设备检修的基本知识,包括全套热力设备的结构介绍、热力设备的操作原理以及检修要点等。
2、实践操作热力设备的检修,包括拆卸设备零件、更换旧设备、更换配件、调试热力设备等。
3、实施热力设备安装,包括安装热力设备基础、安装热力设备管线、安装热力设备阀门等。
4、实施热力设备的安全、检验投入使用,包括做好安全防护措施、安装、检修后的质量验收等。
三、实践结果
通过实训,我们掌握了热力设备检修的基本知识和技能,深刻理解了热力设备的操作原理,熟练掌握了热力设备的拆装、调试、安全、检验等知识,为今后的热力设备安装、检修工作打下了良好的基础。
四、吸取教训
1、要熟悉操作热力设备的基本知识,在实践操作前要仔细阅读使用说明书。
2、要注意安全,做好安全防护措施,并及时检查安全设施,避免出现安全事故。
3、要认真按照质量技术标准进行检修、安装等工作,确保设备的正常运行。
4、要熟悉保养维护的相关知识,注意设备保养和维护。
电厂热力设备及运行课程设计
电厂热力设备及运行课程设计一、课程背景电厂热力设备及运行课程是电力工程专业的重要课程之一,旨在培养学生对于电厂热力设备的结构、原理、工作过程及运行管理等方面的基本认识和掌握。
通过本课程的学习,学生可以了解电厂热力设备的基本知识,并能够掌握热力设备的运转原理、调试技能及运行管理等相关知识,提高学生在电厂热力设备方面的综合素质。
二、课程目标通过本门课程的学习,学生应该能够掌握以下方面的内容:1.了解电厂热力设备的结构、原理及工作过程;2.掌握热力设备的运转原理、调试技能及运行管理等相关知识;3.能够分析电厂热力设备在运行过程中可能出现的故障及其原因;4.能够进行电厂热力设备日常检查、维护和保护;5.能够协同各部门解决电厂热力设备运行过程中的问题。
三、课程内容本课程的主要内容包括:1.电厂热力设备的结构、原理及工作过程;2.燃煤锅炉、汽轮机、发电机、热电联产设备等主要热力设备的原理及运行管理;3.电力系统中的节能减排技术及其应用;4.电厂热力设备故障分析及处理;5.电厂热力设备日常检查、维护及保护;6.电厂热力设备运行中的设计改进及优化。
四、课程要求为了确保学生能够有效学习本门课程,课程要求如下:1.学生应预习、复习、完成作业、参加讨论课、实验操作及综合性实习等课程要求,做到严格按时参加各种教学活动;2.学生应认真听讲,课后及时复习并整理课堂笔记;3.学生应在指定时间和地点参加实验操作和实训,并认真完成实验报告;4.学生应按时提交作业,并积极参加课程讨论活动;5.学生应认真学习电厂热力设备的相关知识,合理利用图书馆和网络等资源。
五、课程教材本课程主要参考教材为:1.童旭著. 热电厂设备维护诊断与维护[M]. 南京: 江苏电力出版社,2015.2.张岩, 吕学贵. 热力发电厂设备管理[M]. 北京: 中国电力出版社,2013.3.刘泽群. 电站工程技术实务[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013.六、实践教学本门课程将安排一定的实践性教学环节,包括课程设计、实践操作、模拟仿真等。
电厂热力设备及运行_汽轮机_汽轮机的运行
到 p"0 ),节流后的内效率为:
i
(h
m i
)ac
''
h mac t
(h
ma i
c)
''
(h
ma t
c)
''
(h
) mac
t
''
h mac t
' i
th
式中, i' ——通流部分的相对内效率; th ——调节阀的节流效率,为部分开启和全
开时理想焓降之比。
三、喷嘴配汽(调节)
h0
D
D D
hi
D D
hi 来自i hi ht
h0 h2 ht
D D D
hi D ht D
hi ht
D
D D
i
D D
i
四、调节级压力与流量关系
G1
p021
p
2 g1
T0
G
p02 pg2 T1
不考虑温度变化: G1 G
p021
p
2 g1
p02 pg2
弗留格尔公式
给出了亚临界工况下,级组流量与压力的关系。
初压不变时:流量与背压为椭圆关系;
背压不变时:流量与初压为双曲线关系。
三、各级的p0-G曲线
结论: 对于凝汽式汽轮机, 若所取级数较多时, 弗留格尔公式可用下 式近似:
研究意义: 对分析机组调节特性、选择运行方式、避开危险工况,保证 机组安全经济运行具有重要意义。
级内压力与流量的关系 级组压力与流量的关系 各级的p0-G曲线 压力与流量关系式的应用
热力发电设备及运行PPT课件
电力系统的电力负荷曲线,是根据所在地区电力负荷特点与用电负荷大 小预测出来的,而系统中并列运行的电厂,其负荷曲线是根据电力系统经 济调度来决定的,它与电厂在系统中的地位和作用有关。
其他类型的发电厂
1
原子能发电厂(核电站)
2
太阳能发电厂
3
地热发电厂
4 国内外电力工业的技术政策发展概况
(一)我国发展电力工业的技术政策
(1)调整产业结构、优化资源配置 (2)切实加强电网建设,积极推进全国联网。 (3)依靠科学进步,加快技术改造。 (4)高度重视节约与环保。 (5)进一步深化改革用电管理体制。
2 单元机组冷态滑参数启动过程 3 单元机组滑参数启动曲线
1
单元机组的启动方式
按金属温度分
金属温度 (苏联)
<150~200℃ 200~350℃ 350 ~450℃ >450℃
启动方式
冷态启动 温态启动 热态启动 极热态启动
停运时间 (美、日)
一周以上
48h
8h
2h
按蒸汽参数分 额定参数启动和滑参数启动
为0
设备冷却
投入盘车装置
防止转子 热弯曲
转子惰走
转速 为0
3
单元机组滑参数停运曲线
三、单元机组主要运行参数
主汽温、主汽压 汽包水位 真空度 胀差 轴向位移 机组振动
四、单元机组调峰运行
1
电力负荷曲线
2
调峰机组的性能要求
3
调峰机组的运行方式
1
电力负荷曲线
电力系统是由若干个发电厂、变电站、送电线路、配电电网及电力用户 组成,它使发电、输电和用户联系成一个有机的整体。电力系统经济调度 的目的是提高电力系统运行经济水平。在满足系统用电需要、安全运行及 电能质量的条件下,根据系统经济调度的准则,在发电厂之间合理地分配 负荷,使系统总的燃料消耗量最小,系统运行达到最大的经济效益。
热力安全培训
03
清洁保养要点
定期清洁内外部结 构
1
保持设备表面清洁,避免灰尘 积累
清洁内部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ以提高设备效率
润滑部件
保持设备运转畅顺,减少磨损 防止部件生锈腐蚀
2
3
4
检修维护的流程
01
定期检查设备运行情 况
观察设备运行状态,检 查异常情况
02
03
04
发现问题及时维修
及时处理设备故障,防止 事故发生
维护报告的编写
热风炉
01
燃料种类
煤、天然气、油等
02
清洁保养方法
定期除尘、保持通风畅通
03
04
使用要点
定期检查燃料管道、清洁 灰尘等
蒸汽锅炉
01
蒸汽压力控制
根据需要调节蒸汽压力
02
日常维护注意事项
定期检查、清洗、润滑
03
04
安全阀的作用和调 整
保证蒸汽锅炉的安全运行
热油炉
01
热油的种类
矿物油、合成油等
02
温度控制及安全操作
在进行热力设备操作前,需要进行必要的准备工作。首 先要确保安全装备的佩戴到位,包括安全帽、护目镜等。 其次要巡检设备是否正常,检查是否有异常情况。最后 要确认操作流程,明确各项操作步骤,确保操作顺利进 行。
操作前的准备工作
01
安全装备的佩戴
包括安全帽、护目镜等
02
确认操作流程
明确各项操作步骤
03
04
制作人:XXX 时间:XXX年X月
第1章 热力安全培训 第2章 热力设备的种类 第3章 热力设备操作安全 第4章 热力设备维护保养 第5章 热力安全培训的实施 第6章 热力安全培训总结与展望
发电厂的主要热力设备概述
发电厂的主要热力设备概述
发电厂的主要热力设备包括锅炉、汽轮机和发电机。
锅炉是发电厂中产生蒸汽的设备,通过燃烧燃料或利用核能等方式产生高温高压的蒸汽,然后将蒸汽输送到汽轮机中。
汽轮机是利用蒸汽压力产生旋转动力,从而驱动连接在其上的发电机旋转,从而将热能转化为电能。
发电机是转动动能转换成电能的设备,它由转子和定子等部件组成。
通过汽轮机驱动发电机旋转,产生电能并输出到电网中。
除了这些主要的热力设备外,发电厂还包括辅助设备如烟气处理设备、水处理设备、控制系统等,这些设备都对发电厂的运行起着至关重要的作用。
总之,发电厂的主要热力设备共同协作,将热能转换成电能,从而为社会提供稳定的电力供应。
很抱歉,我无法完成这个要求。
供热工程集中供热系统的热力站及其主要设备课件
闭式水箱上安全水封作用
1、防止水箱压力过高; 2、防止空气进入箱内; 3、兼作溢流管用。
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
热水换热器
例如: 用在热电厂及锅炉房中加热热网水和锅炉给水;
在热力站和用户热力点处,加热供暖和热水供 应用户系统的循环水和上水。
(管套管)的型式。套管之间用焊接连 接。套管式换热器的组合换热面积小。
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
U形管壳管式汽-水换热器图 优点是结构简单。 缺点是管内无法用机械方法清洗;单位容
量及单位重量的传热量低。
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
1、壳管式汽-水换热器
浮头式壳管汽-水换热器图 清洗便利,且可将其管束从壳体中拔出。 1、壳管式汽-水换热器
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
热 水 换 热 器的分类
按参与热交换的介质分类,分为汽-水(式) 换热器和水-水(式)换热器;
按换热器热交换(传热)的方式分类,分为 表面式换热器供和热工混程集合中供热式系统换的热热力站及器。
其主要设备课件
表面式换热器是冷热两种流体被金属壁隔开, 而通过金属壁而进行热交换的换热器
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
混合式换热器是冷热两种流体直接接触进 行混合而实现热交换的换热器。如淋水 式、喷管式换热器等。
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
(一)壳管式换热器
1、壳管式汽-水换热器 2、壳管式水-水换热器。
供热工程集中供热系统的热力站及 其主要设备课件
(一)壳管式换热器
1、壳管式汽-水换热器 固定管板式汽-水换热器图 主要优点是结构简单、造价低、制造方便
动力厂热力车间实习报告总结(1)7篇
动力厂热力车间实习报告总结(1)7篇第1篇示例:热力车间作为动力厂的重要组成部分,承担着为整个工厂提供热力能源的重要角色。
在近期的实习中,我有幸能够深入了解热力车间的运行机制和管理体系,也亲身体会到了其在生产工作中的重要性和复杂性,下面就我这段时间的实习经历进行总结和反思。
在实习的开始阶段,我主要是跟随工作人员学习了热力设备的基本原理以及车间的运行流程。
我亲眼见到了锅炉的燃烧过程和蒸汽的生成过程,也在实践中掌握了热力设备的操作技巧。
通过这段时间的学习,我对热力设备的工作原理有了更深入的了解,对工作中常见问题的解决能力也有了一定的提升。
在实习中我还参与了热力车间的日常运维工作。
从巡视设备到清洗管道,从调节阀门到检修设备,我都亲身参与体会到了这些看似简单的工作背后的重要性和复杂性。
我学会了如何合理安排工作顺序,如何做好设备保养和维护,也学会了如何与同事协作,共同完成一项任务。
我也参与了热力车间的安全生产工作。
在工作中,我时刻牢记着安全第一的理念,严格按照规定的程序和要求进行操作,保证了自己和他人的安全。
在实践中,我深刻体会到了安全工作的重要性,在工作中细心谨慎,严守规章制度,严格要求自己,提高了自己的安全生产意识和风险防范能力。
通过这段时间的实习,我不仅对热力车间的工作有了更深入的了解,也积累了丰富的实践经验,提高了自己的工作能力和素质。
我会将这段宝贵的实习经历牢记在心,继续努力学习,不断提升自己,在未来的工作中更好地发挥自己的能力,为动力厂的发展贡献自己的一份力量。
感谢动力厂热力车间的领导和同事们,在这段时间里给予我悉心指导和帮助,让我收获颇丰,受益匪浅。
希望能有更多的机会和挑战,不断完善自我,成长为一名优秀的工程技术人才。
第2篇示例:动力厂热力车间实习报告总结一、实习单位简介动力厂热力车间是我校工程实践的重要一环,也是实习生们了解工业生产现状的一个重要机会。
该车间主要负责为学校各个部门提供供热、供电和供水服务,是学校正常运转的重要保障。
热力设备实训总结800字
热力设备实训总结800字
本次热力设备实训,我们学习了锅炉、蒸汽发生器、压缩机、冷凝器等热力设备的使用和维护。
在实际操作中,我们深刻认识到热力设备的安全使用和维护对于保障生产和人员安全至关重要。
我们学习了锅炉的使用和维护。
在使用锅炉时,要注意控制燃料的供给和燃烧的稳定性,避免超压和过热等现象的出现。
同时,还要定期对锅炉进行清洗和检查,确保其正常工作和安全使用。
我们学习了蒸汽发生器的使用和维护。
在使用蒸汽发生器时,要注意控制水位和蒸汽压力,避免出现水锤和爆炸等危险。
同时,还要定期对蒸汽发生器进行清洗和检查,确保其正常工作和安全使用。
我们还学习了压缩机和冷凝器的使用和维护。
在使用压缩机时,要注意控制压力和温度,避免过度运转和过热等现象的出现。
在使用冷凝器时,要注意控制冷媒的供给和温度,避免过度运转和泄漏等危险。
通过本次实训,我们不仅掌握了热力设备的使用和维护技能,还加深了对于安全生产的认识和重视。
我们将在今后的工作中,认真遵守安全操作规程,保障生产和人员安全。
热力设备实训报告总结范文
一、前言热力设备作为工业生产中重要的能源设备,其正常运行对于生产效率、产品质量和安全生产至关重要。
为了提高自身对热力设备的认知与操作技能,我参加了为期两周的热力设备实训。
以下是我在实训过程中的总结与体会。
二、实训目的1. 熟悉热力设备的基本原理、结构及工作流程。
2. 掌握热力设备的安装、调试、运行与维护方法。
3. 培养动手实践能力,提高解决实际问题的能力。
4. 增强团队协作意识,提高沟通协调能力。
三、实训内容1. 热力设备基础知识学习在实训初期,我们学习了热力设备的基本原理、结构及工作流程。
通过理论课程和实际操作,我们对锅炉、汽轮机、发电机等设备有了初步的认识。
2. 热力设备安装与调试在实训过程中,我们参与了热力设备的安装与调试工作。
在老师的指导下,我们学会了设备安装的步骤、注意事项及调试方法。
通过实际操作,我们掌握了设备的安装技巧和调试技巧。
3. 热力设备运行与维护在实训过程中,我们了解了热力设备的运行原理和运行参数,学会了设备的运行监控和故障处理方法。
同时,我们还学习了设备的维护保养知识,包括润滑、清洁、更换零部件等。
4. 实际操作训练在实训过程中,我们进行了实际操作训练。
通过实际操作,我们掌握了设备的操作技能,提高了自己的动手能力。
四、实训收获1. 知识收获通过实训,我对热力设备的基本原理、结构及工作流程有了更深入的了解,掌握了设备的安装、调试、运行与维护方法。
2. 技能收获在实训过程中,我提高了自己的动手能力,学会了设备的操作技巧,培养了团队协作意识。
3. 思想收获通过实训,我认识到理论知识与实践操作相结合的重要性,明白了在实际工作中,只有将所学知识运用到实际操作中,才能提高工作效率。
五、实训不足1. 理论知识掌握不牢固在实训过程中,我发现自己在理论知识方面还存在不足,对某些原理和概念理解不够深入。
2. 实际操作经验不足虽然通过实训掌握了设备的操作技巧,但在实际操作中,仍存在操作不够熟练、故障处理不够及时等问题。
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热力设备认识一、实验目的1. 了解热力设备的基本原理、主要结构及各部件的用途;2. 认识热力设备在工程热力学中的重要地位、热功转换的一般规律以及热力设备与典型热力循环的联系。
二、热力设备在工程热力学课程中的重要地位工程热力学主要是研究热能与机械能之间相互转换的规律和工质的热力性质的一门科学,这就必然要涉及一些基本的热力设备(或称热动力装置),如内燃机、制冷机、藩汽动力装置、燃气轮机等。
了解这些热力设备的基本原理、主要结构、和各部件的功能,对正确理解工程热力学基本概念、基本定律十分必要。
工程热力学中涉及的各循环都是通过热力设备来实现的,如活塞式内燃机有三种理想循环:定容加热循环、定压加热循环和混合加热循环;蒸汽动力装置有朗肯循环;燃气轮机有定压加热循环和回热循环;制冷设备有蒸汽压缩制冷循环、蒸汽喷射制冷循环等。
卡诺循环则是由两个定温和两个绝热过程所组成的可逆循,具有最高的热效率,它指出了各种热力设备提高循环热效率的方向。
因此,对这些热力设备的工作原理和基本特性有一个初步了解,对一些抽象概念有一个感性认识,能够加深对热力学基本定律的理解,掌握一些重要问题(如可逆和不可逆)的实质,有助于学好工程热力学这门课程。
三、各种热力设备的基本结构与原理1.内燃机内燃机包括柴油机和汽油机等,是-种重量轻、体积小、使用方便的动力机械。
以二冲程柴油机为例,其基本结构如图1所示。
图1 内燃机结构图内燃机的工质为燃料燃烧所生成的高温燃气。
根据燃料开始燃烧的方式不同可分为点燃式和压燃式,点燃式是在气缸内的可燃气体压缩到一定压力后由电火花点燃燃烧;压燃式是气缸内的空气经压缩其温度升高到燃料自燃温度后,喷入适量燃料,燃料便会自发地燃烧。
压燃式内燃机的工作过程分为吸气、压缩、燃烧、膨胀及排气几个阶段。
吸气开始时进气门打开,活塞向下运动把空气吸入气缸。
活塞到达下死点时进气门关闭而吸气过程结束。
进气门和排气门同时关闭,活塞向上运动压缩气缸内空气,空气温度与压力不断升高,直到活塞到达上死点时,压缩过程结束。
这时气缸内空气温度已超过燃料自燃温度,向气缸内喷入适量燃料,燃料便发生燃烧。
燃烧过程进行的很快,接着是高温燃气发生膨胀,推动活塞向下运动带动曲轴作出机械功。
活塞到达下死点时,排气门打开,气缸内的高温高压燃气通过排气门排至大气,活塞又向上运动将气缸内的剩余气体推出气缸,活塞到达上死点时排气过程结束,完成一个循环。
当活塞再一次由上死点向下运动时重新开始一个循环。
这样通过气缸实现了燃料的化学能变为热能,热能又变为机械能的过程。
汽油机的工作过程基本上与柴油机差不多,不同之处在于汽油机的汽油预先在化油器内蒸发汽化并和空气混合后一起吸入气缸,压缩过程结束后由电火花点燃燃烧。
其它过程与柴油机完全相同。
内燃机是主要用在工程机械、船舶和航空等领域,以及海上采油平台用内燃机发电。
汽油机的总体构造分为基本机构和辅助系统,如图2所示。
基本机构包括:曲柄连杆机构:气缸盖、气缸体、曲轴箱、活塞、连杆和曲轴,其功用是将燃料的热能通过活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,向外输出机械功。
配气机构:配气凸轮轴,进、排气门等,它的功能是定时开启和关闭进、排气门,以便吸入新气和排出废气。
辅助系统包括:供给系统:定时、定量、定质地向缸内供应空气和喷入燃料。
冷却系统:对内燃机各零部件进行冷却。
润滑系统:不断地给摩擦表面供给润滑油,冷却摩擦表面,延长机件寿命。
点火系统:用电火花点燃气缸内高温高压的汽油和空气混合物。
启动系统:采用手摇启动和电机启动内燃机。
图2 汽油机总体构造系统2.蒸汽动力装置图3为简单蒸汽动力装置示意图。
它由锅炉、汽轮机、冷凝器及给水泵四部分组成。
图3蒸汽动力装置示意图水蒸汽是蒸汽动力装置的工作物质,称为工质。
锅炉是水蒸汽的发生器。
从锅炉产生的高温高压的过热蒸汽被送往蒸汽轮机作功。
图4所示,在蒸汽轮机中,蒸汽先在喷管中降压膨胀增加流速,然后以高速冲击涡轮叶片,推动转子转动,使蒸汽轮机输出机械功,驱动发电机发电。
从汽轮机排出的乏气进入冷凝器。
在冷凝器中,蒸汽被冷却水吸走热量而凝结成水,其容积骤然降为原容积的数千分之一,因而在冷凝器中及汽轮机出口处造成很高的真空。
当蒸汽在汽轮机中膨胀到这么低的压力时,蒸汽能推动涡轮作出更多的机械功。
从冷凝器出来的冷凝水被给水泵加压后,重新送回锅炉加热产生蒸汽。
在锅炉中,供燃料燃烧用的空气从大气吸入后,先在锅炉的空气预热器中加热提高温度,然后送入炉膛和燃料混合并进行燃烧,把燃料的化学能转变成热能,产生高温烟气。
由于高温烟气的加热,进入锅炉的水先在省煤器中受热升高温度,然后进入汽锅中受热蒸发而生成水蒸汽,再进入过热器受热升高温度成为过热水蒸汽。
于是过热蒸汽又可送往汽轮机膨胀作功,重复上述循环工程。
在蒸汽动力装置中,汽轮机是实现热转化为功的设备。
3.燃气轮机装置燃气轮机装置是近三十年来发展起来的新型动力装置,具有功率大、重量轻、体积小的优点,广泛应用于航空发动机和舰艇发动机,近年来逐渐被应用于发电及其它部门。
如图4所示。
图4 燃气轮机装置示意图燃气轮机装置由压气机、燃烧室及涡轮机(透平)三部分组成。
它的工质亦是燃料燃烧生成的燃气。
工作时,从大气中吸入的空气,然后在压气机中对空气压缩提高其温度和压力。
压缩后的空气送入燃烧室,一部分空气和喷入的燃料一起燃烧,另一部分用来和高温燃气混合以降低其温度,使工质温度和燃气轮机叶片允许的最高工作温度相适合。
然后工质流入涡轮机在其中膨胀而推动转子作出机械功,其工作原理与汽轮机相同,作功后的废气则直接排到大气中。
还有一种燃气轮机装置,它以氦或氢作工质,在压缩升压后采用外部加热工质,使之膨胀作功,然后工质在冷却器中放热从而完成工作循环。
这类装置称为闭式循环燃气轮机装置,相应地前一种可称为开式循环燃气轮机装置。
由于在定压加热燃气轮机装置中,排气滠度往往高于燃烧室进口处高压空气的温度,因此可以采用回热器,用燃气轮机排出的高温废气预热供入燃烧室的高压空气,以减少燃料消耗,提高热效率。
这种循环称为燃气轮机回热循环。
如图5所示。
图5 燃气轮机回热循环示意图另外,为了提高燃气轮机的热效率,增加输出净功。
可采用多级压缩中间冷却的回热循环和具有多级膨胀及中间再热的回热循环。
但这种循环的装置结构复杂、体积庞大,故适用意义不大,这里不在赘述。
4.制冷装置在热力工程领域内,除了各种热能动力装置外,还有一类重要的热力装置,它用于实现由温度较低的物体吸出热量而放给温度较高的自然环境,从而使物体的温度降低到环境温度以下并维持其温度为低温,称为制冷装置。
这里所说的制冷是相对于环境温度而言的。
一桶开水置于空气中,逐渐冷却成常温水,这一过程是自发地传热降温,不是制冷。
只有用一定的方式将水冷却到环境温度以下,才可称为制冷。
制冷装置中使用的工作介质称为制冷剂,制冷剂在制冷机中循环流动,不断地与外界发生能量交换,即不断地从被冷却对象中吸取热量,向环境介质排放热量,制冷剂的状态发生变化,这种综合过程称为制冷循环。
为了实现制冷循环,必须消耗能量,该能量可以是机械能、电能、热能、太阳能及其它形式的能量。
制冷方法可分为输入功实现制冷和输入热量实现制冷,电冰箱、空调器等都是输入功实现制冷。
制冷机从低温热源吸热,向高温热源放热,制冷机消耗功,如图6所示,这是一个逆卡诺循环,或称逆向循环(卡诺循环是从高温热源吸热,向低温热源放热)。
逆向循环不仅可以用来制冷,还可以把热能释放给某物体或空间,使之温度升高。
作为后一种逆向循环系统称为热泵。
制冷机和热泵在热力学上并无区别,因为他们的工作循环都是逆向循环,区剧仅在于使用目的。
逆向循环具有从低温热源吸热、向高温热源放热的特点。
当使用目的是从低温热源吸收热量时,系统称为制冷机,如电冰箱;当使用目的是向高温热源释放热量时,系统称为热泵。
在许多场合,同一台机器在一些时候作制冷机用,在另一些时候作热泵用,如空调器,夏季冷却,冬季加热。
图6 制冷剂示意图制冷装置根据所用工质不同可分为空气压缩制冷装置和蒸汽压缩制冷装置。
蒸汽压缩制冷装置是最常用的一种制冷设备。
其工质是氟里昂或氨等。
图7为蒸汽压缩制冷装置简图。
图7 蒸汽压缩制冷装置工质的低压蒸汽先在压缩机中被压缩而提高压力温度,然后工质被送往冷凝器,在冷凝器中,工质向冷却水放热而凝结成高压的液体。
最后让液态工质通过节流阀节流降压而使其温度降到所需的低温。
当把低温工质送入蒸发器中吸热汽化时,就可以在蒸发器周围的冷藏库中造成低温,以利用来冷冻制冰或生产低温介质。
吸热后,工质汽化而成为低压蒸汽并从蒸发器流出。
于是工质的低压蒸汽又被送住压缩机压缩升压,重复上述循环过程。
电冰箱:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器。
制冷剂(常用R12)经压缩机送到冷凝器内,冷凝成液体后经毛细管节流进入箱体内的蒸发器中,吸收箱内的热量,蒸发成低压气体,然后再回到压缩机内,完成一个循环。
空调器:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、风机、控制器。
空调器可分为窗式、立柜式、分体式多种。
分体式空调是将压缩机、冷凝器等组装成冷凝机组置于室外,将蒸发器、风机与控制元件等构成冷风箱置于室内。
这种空调的优点是嗓声低、散热好、外形美观。
四、实验报告1.简述各种热力设备的工作原理和基本结构,画出设备简图。
2.简述各种热力设备中工质的循环过程。
3.热力设备是否都需要用工质才能工作,为什么?4.上述热力设备常用于什么用途?5.指出设备与装置中实现热能与机械能相互转化的。