火力发电厂锅炉计算知识

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isbn号码:9787120012786
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  • 火力发电
  • 锅炉计算
  • 热力学
  • 传热学
  • 燃烧理论
  • 锅炉设计
  • 性能优化
  • 工程应用
  • 电力工程
  • 工业锅炉
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具体描述

火力发电厂锅炉计算入门与实践 本书旨在为即将踏入火力发电领域,或希望系统梳理锅炉计算知识的工程师、技术人员以及相关专业学生提供一份扎实的入门指导。我们将从最基础的能量守恒和物质平衡原理出发,逐步深入火力发电厂锅炉的各项核心计算,涵盖从燃料特性分析到烟气排放控制的全过程。 核心内容概述: 1. 火力发电厂基础: 火力发电的原理:深入浅出地阐述热能转化为机械能再到电能的整个流程,介绍循环工质(水/蒸汽)在锅炉中的相变与能量传递。 锅炉在发电系统中的地位与作用:分析锅炉作为热力循环的核心部件,其效率、稳定性和可靠性对整个发电厂性能的影响。 常用锅炉类型介绍:简要介绍层燃炉、循环流化床锅炉、煤粉炉等主流锅炉类型,并说明它们在燃烧特性和传热方式上的差异,为后续计算奠定基础。 2. 燃料分析与燃烧计算: 燃料的组成与特性:详细介绍煤、油、气等常见燃料的元素组成(C, H, O, N, S, 水分, 灰分)、发热量(高位发热量、低位发热量)及其测定方法。 理论燃烧与实际燃烧:阐述完全燃烧和不完全燃烧的概念,引入过量空气系数,并分析其对燃烧过程、炉膛温度和烟气成分的影响。 燃烧产物计算:基于燃料的元素组成和燃烧反应方程式,计算理论燃烧产物(CO2, H2O, N2, SO2等)和实际燃烧产物的组成,为烟气分析和污染控制提供数据支持。 燃烧热平衡:详细讲解燃烧过程中的热量得失,包括化学反应热、燃料显热、空气显热等,为确定炉膛容积和传热面积提供依据。 3. 传热计算: 热量传递的基本形式:系统回顾传导、对流、辐射三种基本传热机理,并分别阐述在锅炉内部的应用。 锅炉受热面的类型与布置:介绍炉墙、过热器、再热器、省煤器、空气预热器等主要受热面的结构特点和传热方式。 传热计算方法: 辐射传热计算:重点讲解黑体辐射、灰体辐射及炉膛辐射传热的计算,引入辐射传热系数、表面积、温差等关键参数。 对流传热计算:分析炉膛、烟道内烟气与受热面之间的对流传热,介绍对流传热系数的计算公式,以及影响因素(流速、物性参数、几何形状等)。 综合传热计算:讲解复合传热(辐射+对流)的计算方法,以及总传热系数的确定。 受热面热负荷计算:根据烟气温度、受热面温度和传热系数,计算各个受热面的传热量,为确定受热面面积和布置提供依据。 4. 蒸汽参数的确定与计算: 汽水循环:概述自然循环、强制循环等不同汽水循环方式。 水冷壁计算:计算水冷壁吸收的热量,确定进入水冷壁的水量,以及出口蒸汽的过热度,保障锅炉安全运行。 蒸汽参数的设定:讨论不同锅炉设计参数(如蒸汽压力、温度)对发电效率和锅炉设计的选择性影响。 过热器与再热器计算:计算过热器和再热器吸收的热量,确定出口蒸汽的温度,确保蒸汽满足汽轮机进汽的要求。 5. 烟气与除尘计算: 烟气流量与组分:基于燃烧计算结果,计算不同工况下的烟气流量和主要组分含量。 烟气热损失计算:计算烟气带走的热量,以及其对锅炉效率的影响。 除尘设备选型与效率计算:介绍布袋除尘器、静电除尘器等主要除尘设备的工作原理,并阐述其效率计算方法,保障烟气达标排放。 脱硫脱硝计算(简要介绍):简要提及烟气净化过程中,如脱硫、脱硝装置的工艺原理及相关的初步计算概念。 6. 锅炉效率与经济性计算: 锅炉效率的定义与分类:介绍净效率、蒸发效率等不同效率指标。 锅炉热效率的计算:通过计算各种热损失,反推出锅炉的实际热效率。 影响锅炉效率的因素:分析燃料品质、燃烧工况、负荷变化、受热面结垢等因素对锅炉效率的影响。 锅炉经济性评估:从燃料消耗、发电量、运行成本等方面,初步探讨锅炉的经济性评估方法。 本书将理论与实践相结合,通过大量的典型计算案例,帮助读者掌握实际应用中的计算技巧。力求语言通俗易懂,避免过于艰深的数学推导,专注于揭示计算背后的物理意义和工程逻辑。通过学习本书,读者将能够独立完成火力发电厂锅炉运行和设计中常见的计算任务,为解决实际工程问题打下坚实的基础。

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读后感

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用户评价

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这本书的语言风格,坦白说,有些过于学术化和晦涩,但其深奥之处似乎并非源自其理论的复杂性,而是源于表达方式的迂回。很多本可以用简洁明了的工程语言阐述的原理,却被繁复的修饰和不必要的理论铺陈所包裹。特别是关于锅炉受热面热负荷分配的章节,期望看到的是基于流体力学和传热学原理的简化模型和工程近似方法,用以指导设计师在初步设计阶段快速评估布局的合理性。但这本书给出的,却是一大段脱离实际工程背景的纯理论推导,看得人云里雾里,完全不知道如何将这些公式转化为实际的结构尺寸和运行参数。这种“为理论而理论”的倾向,极大地削弱了其作为一本“计算知识”书籍的实用价值。

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我购买这本书的初衷,是希望能找到一本能系统梳理锅炉燃烧效率计算、炉膛热平衡测试分析方法的权威参考书。我特别关注了关于燃料特性变化对燃烧稳定性影响的章节。理想中,这里应该详细列出不同煤种的挥发分、固定碳含量变化时,所需的风量配比调整、以及由此引发的炉膛温度场重新分布的计算步骤。然而,实际阅读下来,这本书处理这一复杂课题的方式极其草率。它仅仅概括性地指出“燃料品质变化是影响效率的关键因素”,然后便迅速转入了对锅炉水冷壁防腐蚀的讨论。这种内容上的严重割裂和重点转移,让我感到非常失望。对于任何希望通过量化手段来提升电厂经济运行水平的读者而言,这本书在提供“知识”和提供“计算方法”之间,划出了一道清晰且难以逾越的鸿沟。

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翻开这本书,我立即被一种略显陈旧的排版风格所吸引——或者说,是被其缺乏现代学术著作那种清晰逻辑结构所困扰。它似乎在试图覆盖太多的领域,导致任何一个知识点都没有能深入挖掘到让人信服的深度。在讨论锅炉水循环系统时,我期待能看到针对不同负荷条件下,汽包水位控制的动态模型分析,或者至少是针对高参数机组的特殊水处理要求进行详细阐述。然而,书中的描述仅仅停留在“保持水位在安全范围内”这样人尽皆知的常识层面,对于“如何计算”以及“为什么这样算”这两个核心问题,几乎没有给出令人满意的解答。这种广而不精的叙述方式,使得我对书中所提供的任何数据或结论都持谨慎保留态度。如果它旨在成为一本参考手册,那么其内容的深度和广度之间的平衡严重失调,读起来让人感到知识点跳跃性太大,缺乏连贯的思考脉络。

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这本号称“火力发电厂锅炉计算知识”的书,我拿到手后满心期待,想看看它能给我带来哪些专业上的启发和实操指导。然而,阅读完前几章后,我不得不说,这本书给我的感受是相当复杂且充满疑惑的。它的内容似乎更倾向于宏观的行业概述,而非其书名所暗示的、深入到计算层面的技术细节。例如,它花了大量篇幅去描述现代电厂的发展历程、不同类型锅炉的结构演变,这些内容虽然具有一定的科普价值,但对于一个期望深入研究锅炉热工计算、燃烧优化或者烟气处理的工程师来说,显得有些“虚”。我希望能看到具体的公式推导、参数敏感性分析,或者至少是详细的案例研究,用以佐证文中所述的理论,但这些关键性的技术支撑点在初篇中几乎缺失。整体而言,它更像是一本面向初级管理人员或非技术背景人士的入门导览,而非供专业人士深挖技术的工具书。期待后续章节能展现出更扎实的硬核内容,否则,这本书的实用价值将大打折扣。

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作为一名长期在电厂运行一线工作的技术人员,我非常看重教材的实操性和时效性。这本书在关于超低排放技术和节能改造的部分,其论述显得尤为滞后和保守。书中提及的脱硫脱硝技术路线,大多停留在前几年的主流方案,对于最新的氨逃逸控制技术、高效换热器的应用案例,或者围绕数字化孪生在锅炉优化中的潜力挖掘,几乎没有着墨。这让我不得不怀疑作者对当前行业技术前沿的掌握程度。一个优秀的计算知识手册,理应提供具体的工程约束条件下的优化算法或设计参数选择指南。但在这本书里,我没有找到任何可以立即应用到我日常工作中解决实际问题的“计算模块”或“决策树”。它更像是对过去成就的回顾,而不是对未来挑战的积极应对指南。

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