热能与动力机械基础复习题Word文档格式.docx
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它又分为单耗和综合能耗两种,可用一个式子来表达
C﹦Ep/A
式中,A为产品产量;
Ep为产品能耗。
当Ep是指某种能的消耗量时,C为单耗,如生产1kWh电的煤耗;
如果Ep是指生某种产品过程中所消耗的各种一次能源、二次能源的总消耗量,则C为综合能耗。
3.能源利用效率
它为被有效利用的能量(或获得的能量)与消耗的能量(或投入的能量)之比。
它被用来考察用能的完善程度,其定义式为
η﹦Ee/Ec
η—为能源利用效率;
Ee—有效利用的能量;
Ec—消耗的能量。
(火用)效率
我们可以广义地定义(火用)损失。
对于某一个系统或设备,投入或耗费的(火用)Exi与被利用或收益的(火用)Exg之差,即为该系统或设备的(火用)损失ExL,可表示为
ExL=Exi﹣Exg而被有效利用(或收益)的(火用)与投入(或耗费)的(火用)之比,则为该系统或设备的(火用)效率ηex,也称为有效能效率
环境污染的防治
1)改善动力机械和热能利用的各种设备的结构,并研制新型高效装置。
2)采用高效、低污染的新型动力循环。
如煤气化燃气一蒸汽联合循环。
3)采用代用燃料与代用工质,并禁用某些工质。
如以天然气代替煤气。
4)开发利用新能源和可再生能源。
如太阳能、风能、生物质能等。
5)研制性能优良的技术部件。
如新型的燃烧器、高效的脱硫除尘器。
如插图1—6为一种联合的脱硫脱硝工艺。
6)建立“噪声综合控制区”和进行“环境噪声达标区”的建设。
7)综合治理环境。
合理排放和处理废气、废水、废液、废料。
8)从可持续发展的战略目标出发,发展循环经济,推行环境无害化技术和清洁生产。
锅炉的基本构造
锅炉本体——炉膛、燃烧设备、锅筒、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器和炉墙构架。
辅助设备——燃料供给、煤粉制备、送引风、水处理及给水、除尘除灰和自动控制等装置。
(1)收到基。
以收到状态的燃料为基准计算燃料中全部成分的组合称为收到基。
以下角标ar表示。
(2-1)
闪点及燃点
燃油的闪点——当油气和空气的混合物与明火接触而发生短促闪光时的油温。
燃点——油面上的油气和空气的混合物遇到明火能着火燃烧并持续5s以上的最低油温。
热平衡基本原理
所谓锅炉热平衡是指锅炉的输入热量与输出热量(包括有效利用热和各项热损失)之间的平衡。
图2-6为锅炉热平衡示意图
根据图2-6可以写出如下热平衡方程式:
正平衡效率根据锅炉有效利用热占输入锅炉热量的百分数来表示,即
②反平衡效率把输入锅炉的热量可作为百分之一百,然后扣除锅炉的各项热损失,即
火床燃烧设备
火床燃烧是指燃料主要在火床(又称炉排)上完成燃烧全过程的一种燃烧方式。
特点是燃料按一定厚度均匀地铺在炉排面上燃烧。
火炉的种类有:
固定炉排炉、链条炉排炉、抛煤机翻转炉排炉、抛煤机倒转链条炉、振动炉排炉等,
炉膛容积热负荷—单位容积和单位时间内燃料燃烧的放热量,即
表2-9(略)为火床炉炉排面积热负荷与炉膛容积热负荷的推荐值。
火室燃烧是指燃料在炉膛空间中以悬浮状态完成燃烧全过程的一种燃烧方式。
它可以燃用固体、液体及气体燃料。
燃用固体燃料的火室炉通常称为煤粉炉,煤粉炉燃烧的煤粉必须很细,粒径一般在以下,以有利于燃烧。
汽轮机类型
蒸汽参数表示方法
型号示例
凝汽式
中间再热式
一次调节抽气式
二次调节抽气式
背压式
抽气背压式
主蒸汽压力/主蒸汽温度
主蒸汽压力/主蒸汽温度/中间再热温度
主蒸汽压力/调节抽气压力
主蒸汽压力/高压抽气压力/低压抽气压力
主蒸汽压力/背压
主蒸汽压力/抽气压力/背压
N50-8.28/535
N600-16.7/537/537
C50-8.82/0.118
CC12-
3.43/0.98/0.118
B50-8.82/0.98
CB25-
8.82/1.47/0.49
级内损失和级的效率
1.汽轮机的级内损失
计算级的损失需要根据其实际情况而定。
(1)叶高损失叶高损失用半经验公式计算
(3-44)
(2)扇形损失扇形损失的计算公式如下
(3-45)
(3)叶轮摩擦损失摩擦耗功的经验
(4)部分进汽损失
(5)漏汽损失
(6)湿汽损失
回热循环
吸收热量:
公式(118)
放出热量:
公式(119)
功量:
公式(1110)
热效率:
公式(1111)
能量平衡方程:
公式(1112)
抽汽量:
公式(1113)
功率:
公式(1114)
耗热量:
公式(1115)
排热量:
再热循环
吸收热量:
公式(1117)
放出热量:
公式(1118)
功量:
公式(1119)
热效率:
公式(1120)
功率:
公式(1121)
耗热量:
公式(1122)
公式(1123)
采用再热循环可以提高平均吸热温度,因此可以提高循环热效率。
热电联产循环
热电联产既供热又供电,常用两个指标来确定其经济性:
(1)热电厂的燃料利用系数η
某厂的热电站功率12MW,使用背压式汽轮机,P1=3.5MPa,t1=435℃,P2=0.8MPa,排汽全部用于供热。
假设煤的发热值为20000KJ/kg,计算电厂的循环热效率及耗煤量。
设锅炉效率为85%。
如果热电分开生产,电能由P2=7kPa的凝汽式汽轮机生产,热能(0.8MPa的230℃的蒸汽)由单独的锅炉供应,其他条件同上,试比较其耗煤量。
设锅炉效率同上。
燃气—蒸汽联合循环
注蒸汽燃气轮机循环
湿空气燃汽轮机(HAT)循环
轻水堆是指用加压的普通纯净水慢化和冷却的反应堆。
如果不允许水在堆内沸腾,则称压水堆;
如果允许水在堆内沸腾,则称沸水堆。
轻水堆是目前最主要的堆型。
重水堆是指用重水慢化的反应堆。
气冷堆是指用石墨慢化,二氧化碳或氦气冷却的反应堆。
世界上核电站以压水堆为主。
我国都是压水堆核电站。
其原因如下:
⑴压水堆的投资低。
⑵压水堆技术上最成熟。
⑶压水堆安全。
⑷我国已初步具备建设压水堆的工业技术基础。
核聚变
快中子反应堆
发电能力为100万千瓦的轻水堆,每天使用约3公斤铀-235。
虽然用量不多,但是由于天然铀储量有限现探明约可使用1000年,其中铀-235约只占0.7%,而99.3%是铀-238。
铀-235和铀-238都是铀的同位素,它们的原子核都会裂变,但铀-235有其独特的裂变方式,当中子撞击其原子核时,原子核会分裂成重量几乎相等的两部分,而铀-238却不具备上述裂变方式,所以不能用作轻水堆的燃料。
因此,当今核电站的核燃料中,铀-235如同"
优质煤"
,而铀-238却像"
煤矸石"
,只能作为核废料堆积在那里,成为污染环境的"
公害"
。
为了解决上述问题,使铀资源得到充分利用,科学家正在开发研究、设计另一种形式的反应堆---快中子反应堆,简称"
快堆"
快堆不用铀-235,而用钚-239作燃料,不过在堆心燃料钚-239的外围再生区里放置铀-238。
钚-239产生裂变反应时放出来的快中子,被装在外围再生区的铀-238吸收,铀-238就会很快变成钚-239。
这样,钚-239裂变,在产生能量的同时,又不断地将铀-238变成可用燃料钚-239,而且再生速度高于消耗速度,核燃料越烧越多,快速增殖,所以这种反应堆又称"
快速增殖堆"
据计算,如快中子反应堆推广应用,将使铀资源的利用率提高50-60倍,大量铀-238堆积浪费、污染环境问题将能得到解决。
安全性
核电站是安全的,因为
第一,核反应堆大多采用低浓度裂变物质作燃料,不具备发生核爆炸的条件。
第二,核反应堆内有安全控制手段。
第三,反应堆有自稳定的特性。
核反应堆也会产生一些废气、废液和废物。
但于燃煤电站相比,核电站可称为清洁的能源。
1、柴油机
⑴YZ6102Q——六缸直列、四冲程、缸径102mm、水冷、汽车用(YZ为扬州柴油机厂代号);
⑵10V120FQ——10缸V型气缸排列、四冲程、缸径120mm、风冷、汽车用;
⑶12VE230ZCZ——12缸、V型、二冲程、缸径230mm、水冷、增压、船用主机、左机基本型。
2、汽油机
⑴1E65F——单缸、二冲程、缸径65mm、风冷、通用型;
⑵EQ6100-1——六缸、直列、四冲程、缸径100mm、水冷,区分符号1表示第一种变型产品(EQ为第二汽车制造厂代号);
⑶BJ492QA——四缸、直列、四冲程、缸径92mm、水冷、汽车用,区分符号A表示变型产品(BJ为北京汽车制造厂代号)。
1、上止点、下止点及活塞行程
活塞顶端离曲轴旋转中心最远处,称为上止点。
活塞顶端离曲轴中心最近处,称为下止点。
上、下止点间的距离S称为活塞行程。
连杆轴颈中心到曲轴轴颈中心的距离R为曲柄半径。
对气缸中心线通过曲轴中心线的内燃机,其活塞行程等于曲柄半径的两倍,即S=2R。
2、气缸工作容积
上、下止点所包容的气缸容积称为气缸工作容积,用表示。
式中D——气缸直径(mm);
S——活塞行程(mm)。
3、内燃机排量
内燃机所有气缸工作容积的总和称为内燃机排量,用表示。
式中i——气缸数;
——气缸工作容积(L)。
内燃机排量表示内燃机的作功能力,在内燃机其他参数相同的前提下,内燃机排量越大内燃机所发出的功率就越大。
4、燃烧室容积
活塞位于上止点时的气缸容积称
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- 热能 动力机械 基础 复习题