A. q2表示什麼熱損失
鍋爐的熱損失主要有以下這些:
q2——排煙熱損失:由於排煙帶走一部分鍋爐的熱量所造成。
q3——化學部完全燃燒熱損失:由於煙氣中含有可燃氣體造成的熱損失。這些氣體主要是一氧化碳,另外還有微量的氫和甲烷。
q4——機械不完全燃燒熱損失:由於灰中含有未燃盡的殘炭所造成。
q5——散熱損失:鍋爐汽包、聯箱、汽水管道、爐牆等處溫度因高於環境溫度而造成的散熱損失。
q6——灰渣物理熱損失:鍋爐爐渣排出爐外時帶出熱量所造成的熱損失。
B. 氣體未完全燃燒熱損失的大小主要決定於煙氣中含量的多少
鍋爐熱損失由以下幾項組成:排煙熱損失,機械不完全燃燒熱損失,化學不完全燃燒熱損失,灰渣物理熱損失,飛灰熱損失及爐體散熱損失。其中最大的是排煙熱損失。 排煙損失: 簡單說:這是隨煙氣的排出而被帶走的熱量,叫排煙熱損失。
C. 鍋爐主要的熱損失有哪幾種
鍋爐熱損失由以下幾項組成:排煙熱損失,機械不完全燃燒熱損失,化學不完全燃燒熱損失,灰渣物理熱損失,飛灰熱損失及爐體散熱損失。其中最大的是排煙熱損失。
排煙損失:
簡單說:這是隨煙氣的排出而被帶走的熱量,叫排煙熱損失。它是鍋爐熱損失中最大的一項,約為4~8%,影響這項損失的主要因素是煙氣容積及排煙溫度,煙氣容積大排煙溫度高,則排煙帶走熱損失也大。
化學未完全燃燒損失:
燃料在燃燒過程中所產生的可燃性氣體,能完全燃燒而隨煙氣排出,造成的熱損失,叫化學未完全燃燒損失。影響這項損失的主要因素是燃料的揮發份含量,爐內過剩空氣系數,爐膛的溫度和氣流的混合等情況。
機械未完全燃燒損失:
燃料在爐膛燃燒時,常常有一部分固體可燃物和飛灰一起被帶出爐外,還有一部分固體可燃物則落到灰斗中隨灰渣一起排走。這兩部份可燃物未能完全燃燒,它們的熱能未被利用面造成了損失,叫機械未完全燃燒損失。其中飛灰損失是我廠鍋爐最重要的一項機械未完全燃燒損失。燃料的性質、煤粉水分細度、爐膛溫度,鍋爐負荷和爐內空氣動力條件等都嚴重影響這項損失。
散熱損失:
鍋爐機組露出於大氣中的金屬結構,爐牆煙道等,向外界空氣散失的熱量叫散熱損失。這種損失與鍋爐機組的外表面積大小,保溫及絕熱情況有直接關系。
飛灰熱損失及爐體散熱損失:
具有較高溫度的灰渣排出爐外而帶走的一部分熱量,叫灰渣物理熱損失。
D. 鍋爐熱損失有什麼
最大的是:排煙熱損失。其他為
機械不完全燃燒熱損失,化學不完全燃燒熱損失,灰渣物理熱損失,飛灰熱損失及爐體散熱損失。
E. 天然氣在鍋爐燃燒中不會出現什麼熱損失
天然氣在鍋爐燃燒中主要會出現以下熱損失:
爐體的散熱損失
一般爐體表面溫度應不高於周圍空氣溫度50℃。當燃氣鍋爐運行時,爐牆、鋼架、管道和其他附件等表面溫度都比周圍溫度高,此時爐體表面向外散熱。爐體外表面積越大,保溫性能就越差,散熱量也就越大。
機械不完全燃燒熱損失
燃氣鍋爐的機械不完全燃燒熱損失,它是燃氣鍋爐的一項主要熱損失。在燃用固體然料的燃氣鍋爐排走的灰渣和隨煙氣帶出的飛灰中,都含有未燒完的燃料顆粒和炭校。這些沒有燃燒的固休可嫩物所儲有的熱量稱為燃氣鍋爐的機械不完全燃燒熱損失。液體燃料和氣體燃料的機械不完全燃燒熱損失。
其他熱量損失
當燃用固體燃料時,因從燃氣鍋爐中排除還具有相當高溫度的灰渣而造成的熱量損失稱為灰渣物理熱損失。燃氣鍋爐的其他熱投失是指灰渣帶走的物理熱損失的冷卻熱損失。燃氣鍋爐的某些部件一面吸收煙氣的熱量,另一面又被水或空氣冷卻。而水或空氣帶走的熱量又不能送回燃氣鍋爐系統中應用,因而造成燃氣鍋爐的冷卻熱損失。
三項燃氣鍋爐熱損失大小與過剩空氣量的多少有關。過剩空氣系數太大,會使排煙熱損失增大,但化學不完全燃燒熱損失和機械不完全燃燒損失卻相應地降低了;反之,如過剩空氣系數減少,排煙熱損失雖然降低了,但是化學不完全燃燒熱損失和機械不完全熱報失卻增加了。因此,使燃氣鍋爐的q2 +q3 +q4之和為最小時的過剩空氣系數為最佳過剩空氣系數。
F. 鍋爐的熱損失中最小的是
鍋爐的熱損失主要有以下這些,不好區分哪項是最小的,最大的應該是q2:
q2——排煙熱損失:由於排煙帶走一部分鍋爐的熱量所造成。
q3——化學不完全燃燒熱損失:由於煙氣中含有可燃氣體造成的熱損失。這些氣體主要是一氧化碳,另外還有微量的氫和甲烷。
q4——機械不完全燃燒熱損失:由於灰中含有未燃盡的殘炭所造成。
q5——散熱損失:鍋爐汽包、聯箱、汽水管道、爐牆等處溫度因高於環境溫度而造成的散熱損失。
q6——灰渣物理熱損失:鍋爐爐渣排出爐外時帶出熱量所造成的熱損失。
參考資料: 《鍋爐設備及運行》 李恩辰 徐賢曼
應該是q3是最小的。
q3——化學不完全燃燒熱損失,主要取決於煙氣中的一氧化碳含量。對固體燃料,認為煙氣中的氫和碳氧化合物含量極微而忽略不計。
詳見《工業鍋爐安全技術基礎》第167頁
G. 灰渣物理特性熱損失 包括飛灰嗎
飛灰是包含在煙氣熱損失中,因它的量不好確定,所以不包括在灰渣之中。
H. 鍋爐有哪幾種熱損失
固體不全燃燒損失最大。
熱損失包括:排煙損失;氣體不完全燃燒熱損失;固體不完全燃燒熱損失;散熱損失;灰渣物理熱損失。
鍋爐的熱損失主要有以下幾項:
排煙熱損失
工業鍋爐的排煙溫度較高,在200~300度,這么高的排煙溫度,就意味著燃料中較多的一部分熱量被煙氣帶走散失在大氣中,造成鍋爐的排煙熱損失。排煙溫度越高,排煙熱損失就越多。一般排煙溫度每降低15~20度,則排煙熱損失可減少1%左右。
為了降低排煙熱損失,常常採用增加尾部受熱面的辦法,如增加省煤器和空氣預熱器等,但不能過多地降低排煙溫度,否則會引起鍋爐金屬耗量增加較多和尾部受熱面發生低溫腐蝕的可能性增大。另外,在鍋爐運行時,可以通過經常清灰、控制過剩空氣系數以及減少煙道各處漏風等來降低排煙熱損失。
2.不完全燃燒
在煙氣中含有一部分可燃氣體在爐內沒有達到完全燃燒而隨煙氣排放出去,這部分熱損失稱為氣體不完全燃燒熱損失。 爐膛尺寸過小、高度不夠等均將使可燃氣體來不及燃燒就進入低溫煙道而造成氣體不完全燃燒熱損失。在鍋爐上加二次風可以加強空氣與可燃氣體的混合,促進完全燃燒。
3.固體不全燃燒
在固體燃料的燃燒過程中,常有一部分燃料沒有燃燒而隨著灰渣或飛灰離開鍋爐,這部分熱損失,就稱為固體不完全燃燒熱損失。對固體燃料的鍋爐來說,固體不完全燃燒熱損失是總熱損失中主要的熱損失。灰分越多,夾在灰渣中的可燃物也會越多,熱損失也就越大。
4.散熱損失
鍋爐運行中,爐牆與鍋爐本體的外壁溫度總是高於周圍空氣的溫度,會造成熱量散失而形成散熱損失。散熱損失與鍋爐外表面積、絕熱程度、外界空氣溫度及空氣流動速度的大小有關。一般要求爐牆表面的溫度不應超過50度。
燃料在鍋爐中完全燃燒所放出的總熱量與被鍋爐所利用部分的熱量差。包括鍋爐排出的煙氣所帶走的熱量、爐身散失於四周空氣的熱量、燃料未曾燃燒或燃燒不完全而未放出的熱量以及灰渣帶走的物理熱量等。這些損失分別以占燃料完全燃燒所放出的總熱量的百分率表示。
熱損失減少方法
燃燒的自動調節就是在控制鍋爐出口的蒸汽壓力為一定值的前提下,調節燃料量;為了達到合理的燃燒,還必須對燃燒的品質加以控制,即可根據鍋爐排煙處的煙氣含氧量來控制通風系統,調節通風量,以保持適量的空氣過量系數,減少鍋爐的熱損失。因此,一個完整的燃燒調節,實際上包括鍋爐蒸汽壓力的調節、燃燒設置、燃燒量調節、空氣量的調節、爐膛負壓的調節和鼓、引風機的控制。
I. 什麼是灰渣物理熱損失其大小與哪些因素有有關
灰渣物理熱損失就是鍋爐排出的灰渣,還具有較高的溫度,它所攜帶的物理顯熱。
就一般電廠而言,灰渣物理熱損失,數量很小,可不做回收利用,但就煤矸石熱電廠而言,燃用的是煤矸石,本來發熱值很低,而灰渣量很大,所以產生的相對灰渣物理熱損失很大,就節能、環保等方面的要求,對該廠灰渣物理熱的利用問題進行分析論證和評價。計算灰渣物理熱損失量,估算經濟損失和可回收利用的量,論證灰渣物理熱可利用的必要性。提出灰渣物理熱回收利用的方法,特點及使用條件。
在我國,工業能源主要是煤。煤燃燒時,熱損失一般有如下幾種:排煙熱損失、化學不完全燃燒熱損失、機械不完全燃燒熱損失、散熱損失、灰渣物理熱損失等。要節約能源,提高熱效率,就應使各種熱損失的總和最少。就必須進行熱工試驗和熱損失的計算。通常,熱工計算都依賴於燃料的元素分式。
J. 鍋爐熱損失由哪幾項其中哪一項損失最大
鍋爐的熱量損失有以下幾項:
q2——排煙熱損失;
q3——氣體不完全燃燒熱損失;
q4——固體不完全燃燒熱損失;
q5——鍋爐散熱損失;
q6——灰渣物理熱損失。
對室鍋爐排煙損失最大。