锅炉培训教材名词解释.doc
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1、锅炉培训教材名词解释1、锅炉容量:锅炉容量即锅炉的蒸发量,是指锅炉每小时所产生的蒸发量,单位是t/h。在大型锅炉中,又分为额定蒸发量(BRL)和最大连续蒸发量(MCR)。额定蒸发量是指锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,并保证热效率时所规定的蒸发量。最大连续蒸发量是指锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的蒸发量。2、炉膛容积(V):从冷灰斗一半到后屏出口为止所包括的容积。3、锅炉效率g:锅炉效率是指锅炉有效利用热量Q1与单位时间内所消耗燃料的输入热量Qr的百分比。计算公式:g= Q1Qr 100% 4、锅炉的可用率:锅炉的可用率是指在统计期间内,锅
2、炉总运行小时数及总备用小时数之和,与该统计期内总小时数的百分比,即 可用率=(总运行小时数+总备用小时数)统计期内总小时数100%5、锅炉事故率:锅炉事故率是指在统计期间内,锅炉事故停炉小时数,与总运行小时数和事故停炉小时数之和的百分比,即事故率=事故停炉总小时数(总运行小时数+事故停炉总小时数)100%6、安全阀(safty valve):进口侧介质静压超过其起座压力整定值时能突然起跳至全开的自动泄压阀门,是锅炉等压力容器防止超压的重要安全附件。为限制工质排放损失,压力恢复正常或稍低的压力后,应能自行关闭。安全阀有杠杆重锤式、弹簧式和脉冲式等。 锅炉用安全阀的总排放能力,一般均要求等于或大于
3、锅炉的最大蒸发量。安全阀装设在锅炉汽包、过热器出口和再热器出、入口联箱或管道上。锅炉上各安全阀的起座压力的整定值有所区别,动作次序有先后,其中最高起座压力不高于工作压力的1.1倍。7、脆性转变温度 (ductile brittle transitiontemperature):温度降低时金属材料由韧性状态变化为脆性状态的温度区域。在脆性转变温度区域以上,金属材料处于韧性状态,断裂形式主要为韧性断裂;在脆性转变温度区域以下,材料处于脆性状态,断裂形式主要为脆性断裂。脆性转变温度一般要通过断口形貌准则法测定表示:规定以断口上纤维区与结晶区相对面积达一定比例时所对应的温度,以FATT(fractur
4、e appearance trasition temperature)表示。8、烟气露点(酸露点):使烟气中的硫酸蒸汽开始凝结时的温度叫露点。烟气露点与烟气中的SO3含量及水蒸汽含量有关:烟气中SO3含量越高露点越高,水蒸汽含量越高露点越高。9、腐蚀 (corrosion):金属与周围环境发生化学、电化学反应和物理作用而引起的变质和破坏。化学腐蚀是材料或设备表面和其周围介质直接进行化学反应而使金属遭到的破坏,它们大多发生在气态环境中。在金属腐蚀破坏过程中,有电流产生的称为电化学腐蚀。如火电厂所有与化学处理水、锅炉给水、锅水、冷却水以及与湿蒸汽、湿空气接触的金属设备所遭受的腐蚀。10、全面腐蚀:
5、在材料或设备整个表面或一个大面积上与周围介质普遍地发生化学或电化学反应的破坏。全面腐蚀虽不会明显缩短设备使用期限,但金属在大面积上受到腐蚀时,会产生腐蚀产物,当这些腐蚀产物带入锅内,沉积在管壁上,便会引起沉积物下腐蚀等的损坏。11、电偶腐蚀:当两种具有不同电位的金属相互接触(或通过导体连接)并有电解质溶液存在条件下而发生的腐蚀现象,又称异金属接触腐蚀。如运行中凝汽器铜合金管与铜管板胀接处的金属腐蚀。12、点腐蚀:又称孔蚀,金属的某一部分被腐蚀成为一些小而深的点孔,腐蚀产物及介质在蚀点底部越浓缩,作用越厉害,蚀洞越深,有时甚至发生穿孔。13、缝隙腐蚀:当构件具有缝隙或覆盖沉积物表面暴露在腐蚀介质
6、中时,在缝隙局部范围内发生的腐蚀。如金属铆接处、螺栓连接处和金属表面沉积物下面的腐蚀。14、晶间腐蚀:金属材料在某些腐蚀介质(如NaOH)中,晶界的溶解速度远大于晶粒本身的溶解速度时,会产生沿晶界进行的选择性局部腐蚀。15、选择性腐蚀:指合金中活性较强的组分,在电化学过程中发生的选择性脱离。如黄铜脱锌、青铜脱锡等。16、应力腐蚀:受腐蚀介质与机械应力协同作用时所产生的特殊破坏。这类腐蚀可能导致裂纹的产生和发展。锅炉设备等产生应力腐蚀的形式有:应力腐蚀断裂它是应力与腐蚀介质协同作用引起的金属断裂破坏。腐蚀疲劳它是交变应力与腐蚀介质协同作用引起的材料破坏。苛性脆化它是锅炉金属一种特殊应力腐蚀形态,
7、主要由于氢氧化钠溶液引起金属发生脆化。氢脆金属材料中氢(焊接和酸洗等过程中所吸收)引起的材料塑性下降、开裂或损伤。17、磨(冲)蚀:材料在腐蚀介质中腐蚀与磨损协同作用而引起的破坏。连续的磨损(冲刷)把再次形成的保护性氧化膜除掉造成再次腐蚀,形成恶性循环。磨(冲)蚀一般有:冲击腐蚀金属表面与腐蚀介质之间形成高速运动引起的金属破坏。空泡腐蚀它属于冲击腐蚀的特殊形式。如水轮机叶片和汽轮机低压缸末级叶片等高速转动所形成水流空泡,空泡崩破可产生高强压力的冲击波而足以破坏金属表面。微动腐蚀在大气中,在微振动载荷金属表面出现小坑或细槽现象。18、高温烟气腐蚀 (hightemperature corrosi
8、on on the fire side):通常腐蚀发生在锅炉炉膛水冷壁和高温过热器、高温再热器即管壁温度超过一定界限的受热面烟气侧金属管壁的腐蚀现象,这种腐蚀都是因壁面与积灰层间的一层液相物间的反应而产生的。一般发生在燃用高灰分、低挥发分煤种的固态排渣炉,在炉内热负荷过分集中和呈微正压工况下运行时,也会发生炉膛水冷壁高温烟气腐蚀现象。19、供电煤耗率 (coal consumption rate of power sentout;net coal consumption rate):指火力发电厂每送出1kWh电能所消耗的标准煤重量,常简称供电煤耗。一般以g/(kWh)表示。供电煤耗率是由发电煤
9、耗率(常简称发电煤耗)及厂用电率的高低决定的。20、发电煤耗率:指发电厂每生产1kWh电能所消耗的燃料量,按发热量折合成标准煤的重量,标准煤含热量为29.27MJkg(7000kcalkg)。21、厂用电率:指发电厂生产过程中自身所消耗的电量占发电厂发电量的百分数。22、过热器 (superheater):把饱和蒸汽加热到额定过热温度的锅炉受热面部件。当锅炉负荷或者其他工况改变时,应保证过热汽温的波动在允许范围内。在现代电站锅炉中,随着蒸汽参数(温度和压力)的提高,过热蒸汽的吸热量大大增加,因此,过热器受热面在锅炉总受热面中占了很大的比例,而且必须布置在烟温很高的区城内,使其工作条件极为严峻。
10、过热器的合理设计与使用直接关系到锅炉运行的经济件和安全性。23、对流过热器:布置在水平烟道中或尾部竖井烟道中,以对流传热为主,一般采用蛇形管式。其传热效果主要取决于烟气温度和流速,呈现对流传热特性。对流过热器由并联的蛇形管组成,般采用顺列布置便于吹灰。为了达到所要求的蒸汽流速,过热器蛇形管可以布置成单管圈或多管圈。为降低过热汽温偏差,常将其沿烟道宽度分成串联的两级或三级。24、半辐射过热器:布置在炉膛出口处,又称后屏过热器。它既吸收烟气的对流传热,又吸收炉膛的辐射热,具有较平稳的汽温调节特性。25、辐射过热器:布置在炉膛壁面上、直接吸收炉膛火焰的辐射热,通常以壁式或大间距的前屏(又称大屏、分隔
11、屏)的型式布置在炉壁上或炉膛上部。26、锅炉效率:每公斤燃料在锅炉中释放的热量被有效利用的百分率,是衡量锅炉经济性的最重要指标。根据热平衡方程式,送入锅炉的燃料的释热量Qr等于锅炉的有效利用热量加上各项热量损失。即为: QrQl十Q2十Q3十Q4十Q5十Q6 kJkg 式中除Ql为有效利用热量外,其余各项均为热量损失。以百分率计,则锅炉效率为: 100(q2+q3+q4+q5+q6) 式中q2Q2Qr 100为排烟热损失,依次q3、q4分别为气体(化学)和固体(机械)未完全燃烧热损失,q5为散热损失,q6为灰渣物理热损失。q6通常为最大项。运行中通过锅炉热平衡试验测定其效率。对电站锅炉常用反平
12、衡法,先测定锅炉各项热损失,然后求出其效率。一般大容量高参数电站锅炉效率90(按燃料低位发热量计)。27、煤粉细度:煤粉是由各种尺寸不同(一般在1500m)、形状不规则的颗粒所组成,其细度一般用标准筛来测定,以筛孔尺寸为x(m)的筛子筛后剩余量占粉样的百分数Rx()来表示,电厂中常用R90和R200,R值越小,表示煤粉越细。28、膜态沸腾 (fi1m boiling):在一定条件下,亚临界压力锅炉的蒸发受热面中水或汽水混合物与管壁间被一层汽膜隔开,导致传热系数急剧下降,管壁温度急剧升高,甚至出现过烧的现象。膜态沸腾又称传热恶化,按机理分为第一类传热恶化和第二类传热恶化。29、第一类传热恶化:发
13、生在欠热区和低含汽率区。热负荷很高时,蒸发管内壁汽化核心数剧增,汽包生成速度超过汽包脱离速度而形成汽膜,使管子壁面形成一个连续的蒸汽膜,也称偏离核态沸腾(departure from nucleate boiling,DNB)。发生此类传热恶化时,传热系数急剧下降,壁温飞升,往往出现过烧。30、第二类传热恶化:发生在含汽率较高的环状流动区,很薄的水膜被撕破或蒸发,管壁仅受蒸汽冷却,也称蒸干(dry-out),此时传热系数下降,壁温飞升(均小于第一类传热恶化),壁温发生周期性波动(幅度为60125),常导致管壁发生热疲劳破坏。引起第二类传热恶化的决定性因素为含汽率。判定转入传热恶化的含汽率为临界
14、含汽率。其他影响因素有质量流速、热负荷、管径及压力等。31、压力:单位面积上承受的垂直作用力,又称压强。压力是一种强度量,其数值与系统的大小无关,通常以符号P表示,单位是帕(Pa)。压力有绝对压力、大气压力、正压力(工程上称为表压力)、负压力(工程上称为真空)和压差等不同的表述形式。32、比热 (specific heat):向单位质量物质的输入热量(q)与该物质温度升高(t)的比值。以符导c表示,则有定义式:cqt。比热的单位是焦(千克开)J(kgK),是工质的一种热力性质。33、比容:单位质量物质所占有的容积,以符号表示。比容是一个强度量,其值与系统的大小无关,单位是m3kg。热力学中常用
15、的另一个物理量密度(),是比容的倒数,即单位容积的物质所具有的质量。34、温度:物体冷热程度的度量。根据热力学第一定律,温度是衡量一个热力系与其他热力系是否处于热平衡的标志。一切具有相同温度的系统均处于热平衡状态,反之,即处于非平衡状态。温度是一个强度量,数值与系统的大小无关。温度的分度表示方法称为温度标尺或简称温标。中国法定的温度标尺采用国际单位制中的热力学温标,也就是开尔文温标或绝对温标,用符号T表示,单位是开尔文(K)。曾经使用过的温标尚有摄氏温标t()、华氏温标t()等。35、内能:蓄积于热力系内部的能量。内能是一个广延量,其数值与质量成正比,以符号U表示,单位是千焦(kJ)。单位质量
16、的内能称为比内能,以u表示,单位是千焦/千克(kJ/kg)。从微观的角度来理解,内能包括组成系统大量分子的动能、位能、化学能和原子核能等。在不涉及化学变化和核反应的物理过程中,化学能与核能可以不加考虑,此时热力系中的内能只涉及分子动能和位能。理想气体的内能与压力无关,只是温度的函数。36、焓:热力系所拥有的内能(U)和压力势能(pV)的总和。焓是一个广延量,以符号H表示,单位是千焦(kJ)。单位质量物质的焓称为比焓,以h表示单位是千焦/千克(kJ/kg) 。 37、熵 (entropy):不可以转换为机械能的那部分能(不可用能)的量度,是热力状态参数。它表示:热力系统在可逆过程中与外界热源交换
17、的微量热量被热源的热力学温度除的商,以符号S表示,单位是焦开(J/K)。表明热力系的熵增等于在可逆过程中外界向系统传送热量与系统温度的比值,是由热力学第二定律导出的状态参数。熵的外文原意是转变,指热量转变为功的能力。38、质量流速:流过管子单位流通截面的工质流量,单位为kg/(m2s)。亚临界压力下,为避免传热恶化,应按热负荷确定允许最小质量流速。39、循环倍率:进入上升管的循环水量与其出口处蒸汽量之比。高中压锅炉受水冷壁积盐限制,循环倍率必须足够大。亚临界压力时应从避免膜态沸腾考虑限制最小循环倍率。循环倍率与循环系统结构、上升管受热强度有关。在下降管与上升管截面比、结构一定条件下,热负荷增大
18、,开始时循环流速随之增高,循环倍率也增大,表现出自补偿能力;但到一定程度时,热负荷再增大,则循环流速增加缓慢甚至不再增大,循环倍率不再增大,失去自补偿能力,如热负荷再增大,循环倍率反而减小,不再增大的循环倍率称界限循环倍率。40、烟气脱硫 (flue gas desulphurization,FGD):用吸收剂(反应剂)脱除燃料燃烧所生成烟气中二氧化硫的工艺。烟气脱硫设备一般安装在锅炉除尘器之后。 目前已开发的烟气脱硫方法有百种以上。但按反应物质的状态(液态、固态)可分为干法与湿法两大类;按反应产物的处理方式可分为抛弃法与回收法两大类。 抛弃法的主要优点是:设备较简单,操作较容易,投资及运行费
19、用较低。主要缺点是:废渣需占用场地堆放,容易造成二次污染。当烟气中二氧化硫浓度较低,无回收价值或投资有限,大气污染控制严格时,多采用抛弃法。回收法的主要优点是:将烟气中的二氧化硫当作一种硫资源回收利用,变害为利,有些脱硫剂可再生使用;多数流程为闭路循环,避免了二次污染。主要缺点是:流程较复杂,运行操作难度较大;投资及运行费用较高。当烟气中二氧化硫浓度较高,有回收利用价值时,才考虑采用回收法。41、蒸汽净化 (steam purification):利用机械的或化学的手段,去除或减少蒸汽中携带的杂质(盐类)以提高蒸汽品质的过程。通常采取的手段有:用化学方法提高给水品质,用机械原理设置汽水分离器、
20、进行蒸汽清洗及增大排污率等等。42、机械携带:蒸汽携带炉水水滴的现象。当汽水混合物与蒸发面或固体表面(如汽水分离元件、锅筒内壁等)相撞或汽泡穿出蒸发面时均可能产生水滴,其中细小者可能被上升流动的蒸汽携带离开汽包。增加蒸汽空间高度、降低蒸发面负荷、降低炉水浓度、设置高效率的汽水分离装置、均匀蒸汽空间负荷等均能降低机械携带。影响机械携带的一个重要指标是蒸汽空间负荷强度,指正常水位以上单位蒸汽空间单位时间通过的蒸汽量,单位为t/(m3h)。43、溶解携带:蒸汽具有溶解某些盐类的能力。由于蒸汽对各种盐类的溶解能力不同,又称选择性携带。压力愈高,蒸汽的溶解能力愈大。44、热传导:沿传热方向物质各部分之间
21、不发生宏观的相对位移的情况下,出于直接接触而发生的热量传递过程,简称导热。45、对流换热 (heat transfer by convection;convective heat transfer):流体与温度不同的物体表面直接接触而产生的热量传递过程。它是热传导与热对流这两种基本传热方式综合作用的结果,也称对流放热。46、辐射换热 (radiation heat transfer):两个互不接触且温度不相等的物体或介质之间通过电磁波进行的热交换过程,是传热学研究的重要课题之一。辐射是以电磁波形式发射和吸收能量的传输过程。各种电磁波都以与光速相同的速度在空间传播,但是不同波长或频率的电磁波的性
22、质是不相同的。47、单元机组协调控制系统 (coordinated controlsystem of boilerturbine一generator unit): 锅炉和汽轮发电机组组成单元机组运行时,锅炉和汽轮发电机组共同适应电网负荷变化的需要,又共同保持机组安全稳定运行的自动控制系统,简称CCS,也称为机炉整体控制方式。当负荷要求改变时,根据负荷指令和机组实际输出功率之间的偏差,以及汽轮机前汽压与其设定值之间的偏差,使锅炉和汽轮机的自动控制系统协调地同时改变汽轮机的调节汽阀开度和锅炉的燃烧率(和其他调节量),使汽轮机前汽压的动态偏差较小而功率响应较快。48、锅炉跟随方式(CBF):即汽轮机
23、调功率、锅炉调汽压的控制方式。当电网负荷要求改变时,由汽轮机的自动控制系统根据负荷指令改变调节汽阀开度,以改变汽轮发电机的输出功率,此时,汽轮机前的蒸汽压力改变,于是锅炉的自动控制系统跟着动作,去改变锅炉的燃烧率(和其他调节量,如给水量、喷水量等),以使汽轮机前的汽压维持为设定值。这种控制方式的运行特点是当负荷要求改变时,功率的初始响应快而汽轮机前汽压的动态偏差大。49、汽机跟随方式(CTF):即锅炉调功率、汽轮机调汽压的控制方式。当负荷要求改变时,由锅炉的自动控制系统根据负荷指令去改变锅炉的燃烧率(和其他调节量),待汽压改变后,由汽轮机的自动控制系统去改变调节汽阀开度,以保持汽轮机前的汽压为
24、设定值,同时改变汽轮发电机的输出功率。汽机跟随控制方式的运行特点是:当负荷要求改变时,汽压的动态偏差小而功率的响应慢。50、自动减负荷(runback ,RB):当锅炉、汽轮机的重要辅机故障时,使负荷指令自动地以预定的速率减少到适当水平,使机组在较低负荷下继续运行。分为层RB和50%RB。51、快速切除负荷(fast cut back,FCB):由于电气或汽轮机方面发生故障(例如发电机与电网解列),在较短时间内使锅炉维持能稳定运行的最低负荷(此时,汽轮发电机停机或只供厂用电),以便故障排除后能快速增负荷。在发出FCB后,协调控制系统将切换为手动控制方式,同时,汽轮机旁路控制系统和锅炉燃烧器管理
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- 锅炉 培训教材 名词解释
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