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第1章總論;2004年底;我國GDP增長率隨能耗變化趨勢;潛在的能源危機;世界主要經濟國家能源利用率;能源的分類;能源的轉換和利用;能源評價的技術指標;3、熱能轉換與利用中的節能技術;3.1工業鍋爐提高熱效率的有效途徑;3.1.2迴圈流化床(CFB)鍋爐;3.1.3油、氣鍋爐;重油燃燒技術;轉杯霧化技術;氣泡霧化噴嘴技術;冷凝式鍋爐;3.2餘熱利用;3.2.1餘熱資源;3.2.2餘熱利用方式;3.2.3熱管換熱器;3.2.4熱能的貯存系統;3.2.5蓄冷技術;3.2.6載熱體加熱爐;3.3熱電聯產和集中供熱;冷熱電聯產(CCHP)是一種建立在能量梯級利用概念基礎上,通過能量梯級利用原理,使鍋爐(或其他熱工設備)產生的具有高品位的熱能蒸汽通過汽輪機發電,同時冬季利用燃汽輪機抽汽或排汽向用戶供熱,夏季利用吸收式製冷機向用戶供冷以及全年提供衛生熱水或其他用途的熱能的一體化多聯產系統。
冷熱電聯產系統是以下系統的集成:發電設備、熱工系統、鍋爐或蓄熱系統、通風/室內空氣品質系統以及建築控制和系統集成技術。;(1)發展CCHP系統有助於提高能源利用率
CCHP系統可大幅度提高能源利用率,其能
源綜合利用率可達到80%~90%。
(2)發展CCHP系統有助於環境的保護
CCHP系統CO2排放僅為傳統能源系統的
30%~50%。
(3)發展CCHP系統有助於緩解電力高峰負荷
(4)發展CCHP系統可以提高供電安全性;3.4燃氣—蒸汽聯合迴圈;3.5清潔、高效新型燃料;清潔燃料型二甲醚;甲醇及醇醚燃料;4.可再生能源;4.1太陽能及其利用方式;4.2地熱能利用方式;4.3海洋能;5、我國的節能政策現況;1.我國的節能政策;5、我國節能政策現況;6.總結;我國CO2排放的嚴峻形勢;第2章節能原理;2.1熱力學基本概念;2.1.1熱力系統;2.1.2熱力系統狀態參數;2.1.3熱力過程;2.1.4熱力迴圈;2.1.4熱力迴圈;2.1.4熱力迴圈;製冷迴圈;2.2熱力學第一定律;穩定流動系能量方程及應用;*;*;2、壓氣機,水泵類;*;*;*;2.3熱力學第二定律;2.卡諾定理;3.熵增原理;2.4;2.熱力系統火用的計算;2.熱力系統火用的計算;(1)封閉系統火用的計算;(1)封閉系統火用的計算;(2)穩定流動開口系統火用的計算;(3)理想氣體火用的計算;(3)燃料火用的計算;2.5合理利用能量的原則;能??利用的經濟指標;電爐熱效率:
電爐的火用效率:;三、能量平衡;2.1概述;第3章能量平衡;3.1概述;3.2熱平衡;當量熱量是指用能過程中所使用的二次能源在工藝過程中實際完全轉換的能量,熱、功、能的當量熱量值都等於1;
對二次能源,在計算系統輸入熱量時,應使用等價熱量,在計算實際放出的熱量時,應使用當量熱量;
耗能工質不是熱源,在生產過程中,作為原料或消耗工質使用,只有等價熱量而無當量熱量。;3.2.2熱平衡技術指標;②裝置能量利用率(包含有熱量回收,全入熱);;2熱平衡類型(觀察目的不同);供入熱平衡
(外界供入熱的情況);3.2.4熱平衡時各種熱量的計算;外界供給系統的電量P和功W;2.有效能概念及計算;3.2.4熱平衡時各種熱量的計算;3.3設備熱平衡;3.3.2鍋爐熱效率;3.3.3鍋爐各項熱損失的確定;案例1;⑵燃油鍋爐:
碳黑粒子會污染受熱面,引起尾部再燃燒;某燃油鍋爐幹煙氣容積為11.5標準立方米,測得煙氣中碳黑濃度為1477毫克/標準立方米,燃油的熱值為41474千焦/千克,求其機械不完全燃燒損失。;2.化學不完全燃燒熱損失;案例3;3.排煙與散熱損失(20%以上);分析:
排煙熱損失取決於排煙溫度和過量空氣係數;
排煙溫度每升高12-15℃,排煙熱損失增加1%;
空氣過剩係數每增加0.1,排煙熱損失增加0.7%;
10噸以上鍋爐排煙溫度應低於160℃;案例4;②散熱損失:經驗選取,一般在2%-3%
當鍋爐在滿負荷工作時:按下表查出;當鍋爐在非額定負荷工作時:按下式計算;4.燃煤爐灰渣物理熱損失(渣溫600-800℃帶走部分熱量)
;案例5;3.3.3鍋爐各項熱損失的確定;3.3.3鍋爐各項熱損失的確定;3.4火用平衡;3.4.2火用損及火用損率;3.散熱的火用損:;3.4.3火用平衡與火用效率;3.4火用平衡;3.4火用平衡應用舉例;3.4火用平衡應用舉例;3.5熱平衡及火用平衡結果的表示方法;3.5熱平衡及火用平衡結果的表示方法;3.6提高能源利用率的途徑;2.提高運行水準降低Q3,Q4;3.6.2提高
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