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”。
锅炉常用名词解释
锅炉常用名词解释1、燃烧:是指燃料中的可燃质筒空气中的氧激烈进行的放热和发光的化学反应过程。
2、完全燃烧:是指燃烧时,可燃质与氧化剂充分化合,把热量全部释放出来,这种情况叫完全燃烧。
3、不完全燃烧:是指可燃质与氧化剂因各种原因不能充分化合,在燃烧产物中还会有部分可燃质,则称为不完全燃烧。
4、理论空气量:单位数量的燃料完全燃烧时所需要的空气量。
5、实际空气量:为使燃料在炉内尽量完全燃烧,减少燃料未完全燃烧的热量损失,实际供给燃料的空气量总是比理论空气量要多些,这实际供到炉内的空气量称为实际空气量。
6、过量空气系数:实际空气量与理论空气量之比称为过量空气系数。
7、扩散燃烧:当炉内温度较高,化学反应速度很快,而物理混合速度相对较小时,燃烧速度的大小决定于炉内气体的扩散情况,这种燃烧情况叫扩散燃烧。
8、动力燃烧:当炉内温度较低、化学反应速度较慢,而物理混合速度相对较大时,燃烧速度的大小决定于炉内温度高低,这种燃烧情况叫动力燃烧。
9、过渡燃烧:当炉内温度不很高又不很低而与混合情况又适应时,燃烧速度既与温度有关,又与气粉混合物速度有关,这种燃烧情况叫过渡燃烧。
10、循环流速:通常规定进入上升管入口处的水流速度叫做循环流速。
11、自然循环的自补偿特性:随着上升管吸热量的增加,循环流速随产汽量相应增加自行补偿的特性,叫做自然循环的自补偿特性。
12、循环倍率:进入上升管的循环水量与上升管的蒸发量之比。
13、蒸汽的机械携带:是指由于蒸汽携带炉水而使蒸汽含盐的现象。
14、锅炉排污:锅炉在运行中排走一部分含盐浓度大的和含水渣浓度大的炉水叫做锅炉的排污。
15、排污率:排污量占锅炉蒸发量的百分数称为排污率。
16、热偏差:在并列工作的管组中,个别管子的焓增超过整个管组平均焓增的现象称为热偏差。
17、炉膛容积热负荷:是指单位时间、单位炉膛容积内燃料燃烧释放的热量。
18、炉膛断面热负荷:是指单位时间、单位炉膛横断面积上燃料燃烧释放的热量。
有关锅炉的名词解释
有关锅炉的名词解释锅炉是一种用于将水或其他液体加热的设备。
它被广泛应用于工业、商业和家庭领域,用于供暖、发电和烹饪等用途。
在本文中,我们将介绍一些与锅炉相关的名词解释,帮助读者更好地理解和使用锅炉。
1. 燃料:锅炉的燃料可以是各种不同的物质,如煤、石油、天然气、木材等。
燃料的选择取决于可获得性、成本和环境因素。
不同类型的燃料会产生不同的燃烧过程和废气排放。
2. 燃烧室:锅炉的燃烧室是燃料燃烧的区域,通过控制氧气的供应和燃料的混合,实现燃料的完全燃烧。
燃烧室的设计和优化可以提高锅炉的效率和热量输出。
3. 燃烧效率:燃烧效率是指将燃料的化学能转化为热能的能力。
高燃烧效率意味着更少的燃料消耗和更低的排放。
提高燃烧效率是锅炉设计和维护中的重要目标。
4. 锅炉压力:锅炉操作时的压力是指锅炉内部的蒸汽或热水的压力。
合理控制锅炉压力可以确保安全运行,并为热水供应或发电提供所需的压力。
5. 过热器:过热器是一种装置,将从锅炉产生的饱和蒸汽加热到更高的温度。
通过过热,蒸汽的能量更高,可以提高发电机的效率或供应高温蒸汽给工业生产过程中需要的设备。
6. 饱和蒸汽:饱和蒸汽是锅炉产生的蒸汽在特定压力下的状态,它的温度和压力与水的沸点对应。
饱和蒸汽通常用于加热和供暖系统中,并可以通过过热器进一步加热。
7. 排烟:锅炉燃烧时产生的废气通过烟囱或排烟管道排放。
这些废气中含有燃烧过程中的废烟和废气,包括二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等。
排烟的处理和减排是保护环境和改善空气质量的重要措施。
8. 循环泵:循环泵是用于将热水在锅炉和供暖系统之间循环的设备。
它通过泵送热水,维持供暖系统中的热平衡,并确保热水能够均匀地分布到各个供暖区域。
9. 锅炉管道:锅炉管道是用于输送热水或蒸汽的管道系统。
它由多个管子和连接件组成,确保热能从锅炉到达不同的热源或供热设备。
10. 自动控制系统:自动控制系统是用于监控和调节锅炉操作的设备。
它可以根据需要自动调整燃料供应、水位控制、燃烧过程和温度等参数,以实现有效的热能转换和运行安全。
锅炉术语
锅炉名词术语锅炉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。
锅炉的名词解释题库
锅炉的名词解释题库锅炉是使用燃烧产生的热能将水或其他介质加热并转化为蒸汽或热水的设备。
锅炉在我们的生活中扮演着重要的角色,例如供暖系统、发电厂以及工业加工等领域都需要锅炉来提供热能。
1. 燃烧室燃烧室是锅炉中进行燃烧过程的空间。
其设计和结构可以使燃料充分燃烧,提高热效率,并通过控制燃烧室内的温度和氧气浓度来控制炉膛的温度和烟气排放。
2. 高效热交换锅炉内部有一个热交换器,用于将燃烧产生的热能传递给水或其他介质。
通过优化锅炉热交换器的设计,可以提高热效率并减少能源浪费。
3. 过热器过热器是在锅炉中用于将蒸汽或热水加热至高温的装置。
通过过热器,蒸汽或热水的温度升高,从而提高能量转化效率和系统的工作效率。
4. 冷凝器冷凝器是在蒸汽锅炉中用于将烟气中的水蒸气冷凝为液态水的装置。
通过冷凝器,锅炉可以更充分地利用烟气中的潜热,并提高热效率。
冷凝器也常用于热水锅炉系统中,用于回收热量。
5. 污垢清理系统由于长期使用,锅炉内部会产生一定的污垢,例如钙镁水垢、焦炭等。
这些污垢会降低热交换效率,甚至引起锅炉故障。
因此,锅炉通常配备有污垢清理系统,用于清除内部积聚的污垢,保持锅炉的正常运行。
6. 安全保护系统锅炉是一种潜在的危险设备,因此需要配备完善的安全保护系统。
这些系统包括压力保护、温度保护、燃烧控制等,以确保锅炉在正常工作范围内运行,并在异常情况下及时采取保护措施。
7. 燃料供应系统燃料供应系统包括存储、输送和燃烧等过程。
锅炉可使用多种燃料,例如煤、燃料油、天然气等。
燃料供应系统需要保证燃料的供应稳定,并通过燃烧过程将其转化为可用的热能。
8. 辅助设备锅炉还常配备一些辅助设备,以提高锅炉的效率和性能。
例如,风机用于提供燃烧所需的氧气,泵用于循环介质,压力传感器用于监测锅炉内部的压力等等。
总结:锅炉作为一个热能转化设备,应用广泛且不可或缺。
它不仅可以提供舒适的供暖,还可以为工业生产和发电提供热能。
在设计和使用锅炉时,我们需要重视锅炉的各个组成部分和功能,以确保其安全、高效地运行。
锅炉专业术语大全
锅炉专业术语涉及锅炉的设计、制造、安装、运行和维护等方面的专业术语。
以下是一些常见的锅炉专业术语及其英文对照:1. 水管锅炉 (Water Tube Boiler)- 锅炉中水流动的管道,用于产生蒸汽。
2. 自然循环锅炉 (Natural Circulation Boiler)- 利用密度差产生的自然循环来驱动水流动的锅炉。
3. 强制循环锅炉 (Forced Circulation Boiler)- 通过泵强制循环水流的锅炉。
4. 直流锅炉 (Once-Through Boiler)- 水在一次通过锅炉后就被加热并转化为蒸汽的锅炉。
5. 废热锅炉 (Waste Heat Boiler)- 利用工业过程中产生的废热来加热水的锅炉。
6. 乏气锅炉 (Exhaust Gas Boiler)- 利用发动机排放的废气来加热水的锅炉。
7. 正压锅炉 (Supercharged Boiler)- 通过增加压力来提高锅炉效率的锅炉。
8. 燃煤锅炉 (Coal Fired Boiler)- 使用煤作为燃料的锅炉。
9. 重油锅炉 (Heavy Oil Boiler)- 使用重油作为燃料的锅炉。
10. 燃气锅炉 (Gas Fired Boiler)- 使用天然气或其他燃气作为燃料的锅炉。
11. 混烧锅炉 (Multi-Fuel Fired Boiler)- 能够燃烧多种燃料的锅炉。
12. 超临界压力锅炉 (Supercritical Pressure Boiler)- 工作压力超过临界点的锅炉。
13. 亚临界压力锅炉 (Subcritical Pressure Boiler)- 工作压力低于临界点的锅炉。
14. 汽包锅炉 (Drum Boiler)- 锅炉内有一个或多个汽包来存储蒸汽。
15. 辐射式锅炉 (Radiant Boiler)- 主要通过辐射热传递来加热水的锅炉。
16. 室内锅炉 (Indoor Boiler)- 设计用于安装在室内的锅炉。
锅炉名词解释
锅炉名词解释锅炉名词解释温度:温度是物体冷热程度的物理量。
压力:垂直而均匀地作用在单位面积上的力称为压力。
大气压力:是指地面上空气重量所产生的压力。
绝对压力:是指液体、气体或蒸汽作用在单位面积上,包括空气重力所产生的大气压力在内的全部压力,亦即不带条件起算的全压力,或称以零作参考压力的差值。
表压力:也称相对压力,即压力表所指示的压力。
因为表压力是绝对压力抵消大气压力后所余的压力,或称以环境大气压力作参考压力的差值,所以表压力等于绝对压力与大气压力之差。
真空度:是指绝对压力低于大气压力时,仪表所测得的负表压,这个负的表压就称为真空度。
所以,真空度等于大气压力与绝对压力之差。
气压表:用来测量大气压力的仪表。
压力表:用来测量表压力的仪。
真空表:用来测量负表压的仪表。
工质:实现热能变化或热能与机械能相互转化的媒介物质。
燃料: 是指在空气中易于燃烧,并能放出大量热量,且在经济上值得利用其热量的物质。
过热度:在一定压力下,过热蒸汽温度与饱和温度的差值。
标准煤:把应用基低位发热量为29270kj/kg的煤。
燃料的发热量:1kg燃料完全燃烧时放出的热量。
过剩空气系数:实际空气量与理论空气量之比。
最佳过剩空气系数:锅炉效率最高时的过剩空气系数。
烟气露-点:硫酸蒸汽在其分压力下凝结时的温度。
燃烧:燃料中的可燃物质与空气中的氧发生的发光发热的化学反应过程。
循环倍率:1kg水在循环回路中,需经过多少次循环才能全部变成蒸汽。
锅炉净效率:锅炉有效利用热量减去自用能量,占输入热量的百分数。
排烟热损失:烟气离开锅炉排入大气所带走的热量损失。
化学不完全燃烧损失:燃烧过程中产生的可燃气体(CO、等)未能完全燃烧而随烟气排出炉外时所造成的损失。
机械不完全燃烧损失:燃料在锅炉内燃烧,由于部分固体颗粒未能燃尽而被烟气带走或落入冷灰斗中造成的损失。
二次燃烧:可燃物质继续在尾部烟道内燃烧,或积存在尾部受热面上的可燃物质因氧化温度逐渐升高而自燃。
锅炉名词解释
锅炉名词解释
1.锅炉:一种将水加热转化为蒸汽,从而产生热能的设备。
2. 炉排:锅炉内用于支撑燃料的设备。
3. 燃烧器:将燃料与空气混合并点燃的装置。
4. 进风口:燃烧器进入空气的位置。
5. 烟道:烟气通过的管道。
6. 烟囱:排放烟气的管道。
7. 返料器:用于将部分未燃烧完全的燃料重新投入炉膛的装置。
8. 炉膛:放置燃料和燃烧的空间。
9. 水处理设备:用于处理锅炉进水中的杂质和硬度,以避免锅炉结垢和腐蚀。
10. 蒸汽阀门:控制锅炉产生蒸汽的阀门。
11. 压力表:用于测量锅炉内蒸汽的压力。
12. 水位计:用于测量锅炉内水位的装置。
13. 自控装置:用于自动控制锅炉温度、压力和水位等参数的设备。
14. 疏水器:用于从锅炉中排出过热水蒸汽的设备。
15. 燃料处理设备:用于处理燃料,使其达到燃烧需要的标准。
- 1 -。
锅简
锅炉基础知识试题名词解释1、锅炉:指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。
2、蒸发量:锅炉在确保安全的前提下长期连续运行,每小时所产生蒸汽的数量。
3、供热量:锅炉在确保安全的前提下长期连续运行,每小时所产生热量的数量。
4、压力:锅炉出口处(锅筒或过热器)的工作压力(表压)。
5、绝对压力:蒸汽热力特性表中所列的压力值和热工计算中所用的压力值都是绝对压力。
6、温度:锅炉铭牌上标示的温度系指锅炉出口介质的温度,又称为额定温度。
7、饱和温度:指对水加热时,水的温度不断上升,当达到该压力下水开始沸腾时的温度。
8、受热面:指把燃烧产物与水汽介质隔开的金属壁面。
9、热效率:锅炉水汽介质吸收的热量占送入锅炉总热量的百分比。
10、燃烧:指燃料中的可燃万分(C、H、S及碳氢化合物)与空气中的氧结合后,在一定温度下发生剧烈化学反应放出光和热的过程。
问答题1、蒸汽锅炉的压力是如何产生的?答:蒸汽锅炉是因为锅炉内的水吸热后,由液态变成气态,其体积增大,由于锅炉是个密闭容器,限制了汽水的自由膨胀,结果使锅炉各受压部件受到了汽水膨胀的作用力而产生压力。
2、什么叫辐射受热面?答:以辐射换热方式从燃烧产物吸收热量的受热面。
3、锅炉有哪些特点?答:运行的连续性,工况的复杂、恶劣,有爆炸危险性。
4、什么叫锅炉的水循环?锅炉运行时,“锅”中的水实际上遵循着一定的路线不断地流动着,流动的路线往往构成周而复始的回路循环回路。
水在锅炉循环回路中的流动,称为锅炉水循环。
5、什么叫过热蒸汽?指在该压力下对饱和蒸汽再加热,蒸汽的温度开始上升,变成温度超过饱和温度的过热蒸汽。
一、名词解释:1、饱和温度:指对水加热时,水的温度不断上升,当达到该压力下水开始沸腾时的温度。
锅炉术语
第二节工业锅炉锅炉是利用燃料等能源的热能将工质加热到一定温度和压力的换热设备,也称蒸汽发生器。
其主要参数有锅炉容量(蒸发量、热功率)蒸汽压力、蒸汽温度或出水温度、给水温度。
一、锅炉术语(引用GB/T2900.48—2008)(1)锅炉:利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他工质,以生产规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。
(2)锅炉机组:锅炉本体及其必要的辅助机械、附属设备、监控装置和它们的连接管路系统的总称。
(3)固定式锅炉:安装于固定基础上不可移动的锅炉。
(4)蒸汽锅炉:用以产生蒸汽(水蒸气)的锅炉。
又称蒸汽发生装置。
(5)电站锅炉:生产的蒸汽(水蒸气)主要用于发电的锅炉。
(6)工业锅炉:生产的蒸汽或热水主要用于工业生产和/或民用的锅炉。
(7)热水锅炉:用以产生热水的锅炉。
(8)室内锅炉:布置在室内的锅炉。
(9)露天锅炉:布置在露天的锅炉。
(10)整装锅炉:按照运输条件所允许的范围,在制造厂完成总装整台发运的锅炉。
(11)组装锅炉:在制造厂内将整台锅炉分成几个装配齐全的大件,运到工地后可将诸大件方便地组合而成的锅炉。
(12)超临界压力锅炉:出口蒸汽压力超过临界压力的锅炉。
(13)亚临界压力锅炉:出口蒸汽压力低于但接近于临界压力,一般为15.7MPa~19.6 MPa的锅炉。
(14)超高压锅炉:出口蒸汽压力一般为11.8MPa~14.7MPa的锅炉。
(15)高压锅炉:出口蒸汽压力一般为7.84MPa~10.8MPa的锅炉。
(16)中压锅炉:出口蒸汽压力一般为2.45MPa~4.90MPa的锅炉。
(17)低压锅炉:出口蒸汽压力一般不大于2.45MPa的锅炉。
(18)自然循环锅炉:依靠下降管中的水和炉内上升管中汽水混合物之间的密度差和重位高度产生的压差而推动水循环的锅筒锅炉。
(19)控制循环锅炉,强制循环锅炉:主要依靠下降管和上升管之间装设炉水循环泵的压力推动水循环的锅筒锅炉,又称辅助循环锅炉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。