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摘要:热能动力工程理论基础为跨热能与动力工程以及机械工程学,是工程应用性专业,其基本原理为将热能转化成机械能而获得生产所需的原动力。锅炉是一种能量转换工具,分为锅和炉两部分,锅炉是锅和炉的一体化设计简称,按照功能可分为开水锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、导热油锅炉以及热风锅炉。按照燃料可以分为电加热锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉、沼气锅炉以及太阳能锅炉几种。简单来讲,锅炉的制造与控制中热能动力工程技术是不可缺少的一部分,尤其在当今以节约能源,增大能源利用率的年代,如何合理运用热能动力工程技术对于锅炉进行改造和创新成为重中之重。本文旨在通过分析锅炉中热能动力工程的运用并论述探究热能动力工程在锅炉方面的发展前景。
关键词:热能动力;锅炉
中图分类号:TK229文献标识码: A
Abstract: thermal power engineering theory foundation for the thermal energy and power engineering and mechanical engineering, is a professional engineering application, the basic principle for the heat energy into mechanical energy required to produce the impulsion. Boiler is a kind of energy conversion tool, divided into two parts, boiler and furnace, boiler is the shortened form of the boiler and furnace integration design, according to the function can be divided into hot water boiler, hot water boiler, steam boiler, heat conduction oil boiler and hot boiler. According to the fuel can be divided into electric heating boiler, oil burning boiler, gas-fired boiler, coal boiler, gas boiler and several solar boiler. In simple terms, the boiler manufacturing and control is an indispensable part of thermal power engineering technology, especially in today's to save energy and increase the utilization ratio of energy s, how to reasonably use thermal power engineering technology reform and innovation become the top priority for the boiler. The purpose of this paper is to through the analysis of the use of boilers in thermal power engineering and to explore the development prospect of thermal power engineering in boiler.
Key words: thermal power; The boiler
在锅炉燃烧的控制方面,不管是锅炉的燃烧方式,还是风机的旋转问题都涉及到燃烧系统的控制,我们应该合理的应用热能动力技术来促进锅炉的运转和燃料的利用率。 总而言之,热能动力工程无论在锅炉的发展方面还是实际的生产生活中都起着非常关键的作用,希望我们可以继续挖掘热能动力工程在锅炉运作和能源生产中的应用,促进我国能源的利用率和经济的不断发展。
一、热能动力工程概念
热能动力工程顾名思义主要研究热能与动力方面,其包括热力发动机,热能工程,流体机械及流体工程,热能工程与动力机械,制冷与低温技术,能源工程,工程热物理,水利电动力工程,冷冻冷藏工程等九个方面,其中锅炉的运行方面主要运用热力发动机,热能工程,动力机械,能源工程以及工程热物理等部分专业技术。热能动力工程主要研究方面为热能与动力之间的转换问题,其研究方面横跨机械工程、工程热物理等多种科学领域。其发展方向多为电厂热能工程以及自动化方向、工程物理过程以及其自动控制方向、流体机械及其自动控制方向、空调制冷方向、锅炉热能转换方向等,热能动力工程是现代动力工程的基础。热能动力工程主要需要解决的问题是能源方面的问题,作为热能源的主要利用工程,热能动力工程对于我国的国民经济的发展中具有很高的地位。
二、热能动力工程中锅炉的发展及存在的问题
早在很久以前锅炉就已经被人们创造和使用了,1872 年第一台锅炉在英国被制造,随着锅炉的产生,蒸汽机时代出现了,1796 年瓦特发明了分离冷凝器, 这无疑代表着锅炉的完整运作体系的初步确立,工业炉和锅炉原理非常类似,从某些方面来讲,锅炉也是工业炉的一种,工业炉是指在工厂的工业生产过程中通过燃料的燃烧进行热量的转换,对材料进行加热的设备,工业炉产生于中国商代,主要的工作方式是通过加热提炼铜器,春秋时期产生了铸铁技术,这证明着工业炉的温度控制正在进步。1794 年熔炼铸铁的高炉出现,1864 年马丁建造了气体燃料加热的平炉。
1 热能专业中工业炉的发展
工业炉在工业生产中占据着非常重要的地位,最早的时候工业炉是利用燃烧燃料来提供热量,但是人们发现这样不仅浪费能源,还对环境造成很大的影响,随着科学技术的不断进步,人们已经可以利用工业炉把电能转化为热能了。 锅炉也属于工业炉的一种,这种物料的热工设备早在我国的商代就已经能够制造了, 而且还有完善的炼铜炉,随着人们对炉温控制技术的提高,熔铜炉又应运而生,逐渐的就出现了铸铁技术。伴随着科技的发展、锅炉管理水平的提高,以及热能动力学研究的深入,我国现在已经能够应用计算机来控制锅炉的连续加热,大大提高了能量的利用度,现代化的锅炉主要有步进式炉和推钢式炉,它们的区别主要是炉内输料方式的不同。
2 热能动力工程在锅炉风机方面存在的问题
锅炉的风机用于气体的输送和压缩, 也就是把机械能转化为动能,在锅炉工作的过程中,风机能够把气体运送到指定的机械内,其作用是非常重要的,然而,随着人们对于能源的需求不断增多,一些生产企业为了获得更多的利润就不断地增大锅炉的工作量,这就容易导致锅炉内的风机由于长时间运转而烧坏,从而影响锅炉的正常工作。 所以,我们一定要改进风机的工作状态,正确的将热能动力工程技术应用到锅炉的改进中,然而,锅炉内部叶轮机械的结构是很复杂的,在测量温度的过程中会受到很多不确定因素的影响,虽然我国还没有研究出理想的解决办法,但是,应用热能动力工程所研发的软件可以从不同的方向来测定流入风机叶片的燃料速度,并通过创建数值模拟的二维模型来进行网格的划分,最后利用求解器求出所需结果和网格的输出,从而得到模拟的结果,也就是锅炉风机的翼型边界层分离和攻角的关系。
三、热能动力工程炉内燃烧控制技术运用
要想很好的控制锅炉的燃烧温度就一定要掌握好能量的转换幅度,以前,我国的锅炉生产大多都是用人力向炉内添加燃料以保证锅炉持续工作,现在,有很多企业已经用步进式的自动控制技术进行燃料的填充,下面,笔者将介绍几种锅炉燃烧的方式。有一种以各种气体分析装置和燃烧控制器等部件构成的连续控制系统,通过热电偶的检测设定合理的数值,再通过计算机技术准确的计算出偏差,这样才能够保证输出正确的结果,才能实现对锅炉的燃烧控制,但是,经过实际的研究发现,这种锅炉的构造对于温度的控制经常会出现偏差,需要数据的精确度很高。还有由热电偶、流量阀、烧嘴以及燃烧控制器等部分组成的锅炉,这属于交叉式的燃烧控制系统,换句话说,就是通过温度传感器把所需测量的温度转换成电信号,通过计算测量的温度是否与预先设定的温度相符合,从而实现燃料燃烧的控制,锅炉采用这样的燃烧方式不仅能够节省能源和部件,还能够实现温度的准确控制,应该被广泛的应用到实际的工业生产中。
结束语
热能动力工程无论在锅炉的发展方面还是实际的生产生活中都起着非常关键的作用,我们应该合理的应用热能动力技术来促进锅炉的运转和燃料的利用率,继续挖掘热能动力工程在锅炉运作和能源生产中的应用,促进我国能源的利用率和经济的不断发展。
参考文献:
[1]袁春杭.锅炉引风机事故的预防[J].中国锅炉压力容器安全,2005,14(6):38-39.
[2]蔡兆林,吳克启,颖达.离心风机损失的计算[J].工程热物理学报,1993,14(1):53-56.
[3]王松岭.流体力学[M].北京:中国电力出版社,2004.
[4]安连锁 .泵与风机 [M].北京 :中国电力出版社,2001.
关键词:热能动力;锅炉
中图分类号:TK229文献标识码: A
Abstract: thermal power engineering theory foundation for the thermal energy and power engineering and mechanical engineering, is a professional engineering application, the basic principle for the heat energy into mechanical energy required to produce the impulsion. Boiler is a kind of energy conversion tool, divided into two parts, boiler and furnace, boiler is the shortened form of the boiler and furnace integration design, according to the function can be divided into hot water boiler, hot water boiler, steam boiler, heat conduction oil boiler and hot boiler. According to the fuel can be divided into electric heating boiler, oil burning boiler, gas-fired boiler, coal boiler, gas boiler and several solar boiler. In simple terms, the boiler manufacturing and control is an indispensable part of thermal power engineering technology, especially in today's to save energy and increase the utilization ratio of energy s, how to reasonably use thermal power engineering technology reform and innovation become the top priority for the boiler. The purpose of this paper is to through the analysis of the use of boilers in thermal power engineering and to explore the development prospect of thermal power engineering in boiler.
Key words: thermal power; The boiler
在锅炉燃烧的控制方面,不管是锅炉的燃烧方式,还是风机的旋转问题都涉及到燃烧系统的控制,我们应该合理的应用热能动力技术来促进锅炉的运转和燃料的利用率。 总而言之,热能动力工程无论在锅炉的发展方面还是实际的生产生活中都起着非常关键的作用,希望我们可以继续挖掘热能动力工程在锅炉运作和能源生产中的应用,促进我国能源的利用率和经济的不断发展。
一、热能动力工程概念
热能动力工程顾名思义主要研究热能与动力方面,其包括热力发动机,热能工程,流体机械及流体工程,热能工程与动力机械,制冷与低温技术,能源工程,工程热物理,水利电动力工程,冷冻冷藏工程等九个方面,其中锅炉的运行方面主要运用热力发动机,热能工程,动力机械,能源工程以及工程热物理等部分专业技术。热能动力工程主要研究方面为热能与动力之间的转换问题,其研究方面横跨机械工程、工程热物理等多种科学领域。其发展方向多为电厂热能工程以及自动化方向、工程物理过程以及其自动控制方向、流体机械及其自动控制方向、空调制冷方向、锅炉热能转换方向等,热能动力工程是现代动力工程的基础。热能动力工程主要需要解决的问题是能源方面的问题,作为热能源的主要利用工程,热能动力工程对于我国的国民经济的发展中具有很高的地位。
二、热能动力工程中锅炉的发展及存在的问题
早在很久以前锅炉就已经被人们创造和使用了,1872 年第一台锅炉在英国被制造,随着锅炉的产生,蒸汽机时代出现了,1796 年瓦特发明了分离冷凝器, 这无疑代表着锅炉的完整运作体系的初步确立,工业炉和锅炉原理非常类似,从某些方面来讲,锅炉也是工业炉的一种,工业炉是指在工厂的工业生产过程中通过燃料的燃烧进行热量的转换,对材料进行加热的设备,工业炉产生于中国商代,主要的工作方式是通过加热提炼铜器,春秋时期产生了铸铁技术,这证明着工业炉的温度控制正在进步。1794 年熔炼铸铁的高炉出现,1864 年马丁建造了气体燃料加热的平炉。
1 热能专业中工业炉的发展
工业炉在工业生产中占据着非常重要的地位,最早的时候工业炉是利用燃烧燃料来提供热量,但是人们发现这样不仅浪费能源,还对环境造成很大的影响,随着科学技术的不断进步,人们已经可以利用工业炉把电能转化为热能了。 锅炉也属于工业炉的一种,这种物料的热工设备早在我国的商代就已经能够制造了, 而且还有完善的炼铜炉,随着人们对炉温控制技术的提高,熔铜炉又应运而生,逐渐的就出现了铸铁技术。伴随着科技的发展、锅炉管理水平的提高,以及热能动力学研究的深入,我国现在已经能够应用计算机来控制锅炉的连续加热,大大提高了能量的利用度,现代化的锅炉主要有步进式炉和推钢式炉,它们的区别主要是炉内输料方式的不同。
2 热能动力工程在锅炉风机方面存在的问题
锅炉的风机用于气体的输送和压缩, 也就是把机械能转化为动能,在锅炉工作的过程中,风机能够把气体运送到指定的机械内,其作用是非常重要的,然而,随着人们对于能源的需求不断增多,一些生产企业为了获得更多的利润就不断地增大锅炉的工作量,这就容易导致锅炉内的风机由于长时间运转而烧坏,从而影响锅炉的正常工作。 所以,我们一定要改进风机的工作状态,正确的将热能动力工程技术应用到锅炉的改进中,然而,锅炉内部叶轮机械的结构是很复杂的,在测量温度的过程中会受到很多不确定因素的影响,虽然我国还没有研究出理想的解决办法,但是,应用热能动力工程所研发的软件可以从不同的方向来测定流入风机叶片的燃料速度,并通过创建数值模拟的二维模型来进行网格的划分,最后利用求解器求出所需结果和网格的输出,从而得到模拟的结果,也就是锅炉风机的翼型边界层分离和攻角的关系。
三、热能动力工程炉内燃烧控制技术运用
要想很好的控制锅炉的燃烧温度就一定要掌握好能量的转换幅度,以前,我国的锅炉生产大多都是用人力向炉内添加燃料以保证锅炉持续工作,现在,有很多企业已经用步进式的自动控制技术进行燃料的填充,下面,笔者将介绍几种锅炉燃烧的方式。有一种以各种气体分析装置和燃烧控制器等部件构成的连续控制系统,通过热电偶的检测设定合理的数值,再通过计算机技术准确的计算出偏差,这样才能够保证输出正确的结果,才能实现对锅炉的燃烧控制,但是,经过实际的研究发现,这种锅炉的构造对于温度的控制经常会出现偏差,需要数据的精确度很高。还有由热电偶、流量阀、烧嘴以及燃烧控制器等部分组成的锅炉,这属于交叉式的燃烧控制系统,换句话说,就是通过温度传感器把所需测量的温度转换成电信号,通过计算测量的温度是否与预先设定的温度相符合,从而实现燃料燃烧的控制,锅炉采用这样的燃烧方式不仅能够节省能源和部件,还能够实现温度的准确控制,应该被广泛的应用到实际的工业生产中。
结束语
热能动力工程无论在锅炉的发展方面还是实际的生产生活中都起着非常关键的作用,我们应该合理的应用热能动力技术来促进锅炉的运转和燃料的利用率,继续挖掘热能动力工程在锅炉运作和能源生产中的应用,促进我国能源的利用率和经济的不断发展。
参考文献:
[1]袁春杭.锅炉引风机事故的预防[J].中国锅炉压力容器安全,2005,14(6):38-39.
[2]蔡兆林,吳克启,颖达.离心风机损失的计算[J].工程热物理学报,1993,14(1):53-56.
[3]王松岭.流体力学[M].北京:中国电力出版社,2004.
[4]安连锁 .泵与风机 [M].北京 :中国电力出版社,2001.