实验三 能源设备热力系统分析实验报告
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一、前言热力设备作为工业生产中重要的能源设备,其正常运行对于生产效率、产品质量和安全生产至关重要。
为了提高自身对热力设备的认知与操作技能,我参加了为期两周的热力设备实训。
以下是我在实训过程中的总结与体会。
二、实训目的1. 熟悉热力设备的基本原理、结构及工作流程。
2. 掌握热力设备的安装、调试、运行与维护方法。
3. 培养动手实践能力,提高解决实际问题的能力。
4. 增强团队协作意识,提高沟通协调能力。
三、实训内容1. 热力设备基础知识学习在实训初期,我们学习了热力设备的基本原理、结构及工作流程。
通过理论课程和实际操作,我们对锅炉、汽轮机、发电机等设备有了初步的认识。
2. 热力设备安装与调试在实训过程中,我们参与了热力设备的安装与调试工作。
在老师的指导下,我们学会了设备安装的步骤、注意事项及调试方法。
通过实际操作,我们掌握了设备的安装技巧和调试技巧。
3. 热力设备运行与维护在实训过程中,我们了解了热力设备的运行原理和运行参数,学会了设备的运行监控和故障处理方法。
同时,我们还学习了设备的维护保养知识,包括润滑、清洁、更换零部件等。
4. 实际操作训练在实训过程中,我们进行了实际操作训练。
通过实际操作,我们掌握了设备的操作技能,提高了自己的动手能力。
四、实训收获1. 知识收获通过实训,我对热力设备的基本原理、结构及工作流程有了更深入的了解,掌握了设备的安装、调试、运行与维护方法。
2. 技能收获在实训过程中,我提高了自己的动手能力,学会了设备的操作技巧,培养了团队协作意识。
3. 思想收获通过实训,我认识到理论知识与实践操作相结合的重要性,明白了在实际工作中,只有将所学知识运用到实际操作中,才能提高工作效率。
五、实训不足1. 理论知识掌握不牢固在实训过程中,我发现自己在理论知识方面还存在不足,对某些原理和概念理解不够深入。
2. 实际操作经验不足虽然通过实训掌握了设备的操作技巧,但在实际操作中,仍存在操作不够熟练、故障处理不够及时等问题。
一、实习背景随着我国经济的快速发展,电力需求日益增长,电力系统对能源的转换效率和质量提出了更高的要求。
为了更好地理解发电厂的热力系统工作原理,提高自己的专业素养,我在本次实习中选择了原则性热力系统作为实习主题。
二、实习目的1. 了解发电厂热力系统的基本组成和运行原理;2. 掌握原则性热力系统的绘制方法和步骤;3. 提高自己的动手能力和实际操作能力。
三、实习内容1. 理论学习实习前,我认真学习了发电厂热力系统的相关理论知识,包括热力设备的分类、工作原理、运行参数等。
通过查阅资料和课堂学习,我对热力系统有了初步的认识。
2. 实地考察在实习过程中,我参观了发电厂的热力车间,了解了发电厂的热力系统实际运行情况。
在师傅的带领下,我参观了锅炉、汽轮机、凝汽器、回热加热器、除氧器、凝结水泵、给水泵等主要设备,了解了它们之间的连接方式和运行原理。
3. 绘制原则性热力系统图在实习过程中,我按照师傅的指导,学习了原则性热力系统的绘制方法和步骤。
首先,根据设备参数和运行情况,确定热力系统的组成和流程;然后,选择合适的符号和颜色表示各种设备和管道;最后,按照工质流动的方向,绘制出热力系统的原则性热力系统图。
4. 实践操作在实习过程中,我参与了部分热力设备的实际操作,如锅炉的点火、汽轮机的启动等。
通过实践操作,我对热力系统的运行原理有了更深刻的理解。
四、实习心得1. 原则性热力系统是发电厂热力系统的重要组成部分,它反映了热力设备的运行原理和工质的流动方向。
2. 绘制原则性热力系统图需要具备一定的专业知识和实际操作经验。
通过实习,我掌握了绘制原则性热力系统图的方法和步骤。
3. 实习过程中,我认识到理论知识与实际操作相结合的重要性。
只有将所学知识运用到实际工作中,才能提高自己的专业素养。
4. 在实习过程中,我学会了与同事、师傅沟通交流,提高了自己的团队协作能力。
五、实习总结通过本次实习,我对发电厂热力系统有了更加深入的了解,掌握了原则性热力系统的绘制方法和步骤。
热能专业实习报告
今年暑假,我有幸在一家热能公司进行了为期两个月的实习。
在这段时间里,我有机会亲身参与了公司的项目,并且学到了很多我在课堂上无法学到的东西。
在实习期间,我主要负责参与热能系统的设计和优化工作。
我学习了如何利用不同的热能转换设备,如锅炉、蒸汽轮机和热交换器来实现能源的高效利用。
我还学习了如何使用计算机辅助设计软件进行热能系统的模拟和仿真。
通过这些工作,我深刻了解了热能系统的设计原理和优化方法,并且在实际操作中提高了自己的专业能力。
除了技术方面的学习,我还有机会参与了一些现场的调试和运行工作。
这让我更加深入地认识了热能系统的运行机理和故障排除方法。
我还与公司的工程师们进行了深入的交流,他们分享了很多宝贵的经验和知识,让我受益匪浅。
通过这次实习,我不仅对热能系统有了更深入的理解,而且也锻炼了自己解决问题和团队合作的能力。
我相信这段宝贵的实习经历将对我的未来职业发展产生深远的影响。
感谢公司给我这次学习和成长的机会,我将继续努力,为热能领域的发展做出自己的贡献。
一、实习时间20xx年3月15日至20xx年4月15日二、实习地点某市热力公司供暖设备车间三、实习内容一、实习背景随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,供暖问题已成为民生工程的重要组成部分。
为了提高供暖系统的运行效率和节能环保水平,我参加了为期一个月的供暖设备实习,深入了解供暖设备的工作原理、操作流程和维护保养知识。
二、实习过程1. 理论学习实习期间,我首先学习了供暖设备的基本原理,包括热源、热循环系统、散热设备等。
同时,了解了不同类型供暖设备的特点、适用范围和运行原理。
2. 实地观察在实习过程中,我跟随师傅参观了热力公司的供暖设备车间,对各种供暖设备进行了实地观察。
包括锅炉、换热站、管网等设备,了解了它们的安装、调试和维护方法。
3. 实际操作在师傅的指导下,我参与了供暖设备的安装、调试和维护工作。
具体包括:(1)锅炉安装:学习锅炉的安装步骤、注意事项以及安全操作规程。
(2)换热站调试:了解换热站设备的运行原理,学习调试步骤和操作方法。
(3)管网检查:掌握管网检查的方法和技巧,及时发现并排除故障。
4. 维护保养学习供暖设备的维护保养知识,了解设备易损件更换方法,提高设备使用寿命。
三、实习收获1. 提高了对供暖设备的认识,掌握了供暖设备的基本原理和操作流程。
2. 增强了实际操作能力,学会了供暖设备的安装、调试和维护保养。
3. 认识到供暖设备在保障民生、节能减排等方面的重要作用。
4. 培养了团队协作精神,学会了与同事沟通交流,共同完成任务。
四、实习总结通过这次供暖设备实习,我对供暖行业有了更深入的了解,提高了自己的专业素养。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,为我国供暖事业贡献自己的力量。
以下是我在实习过程中的一些体会:1. 严谨的工作态度是保证供暖设备正常运行的关键。
2. 安全操作是保障人身安全和设备安全的前提。
3. 团队协作是提高工作效率的重要保障。
4. 持续学习是适应行业发展的必要条件。
一、实训背景随着全球能源需求的不断增长,能源安全问题日益凸显。
为了提高我国能源利用效率,保障能源安全,我国政府高度重视能源调查分析工作。
为了培养具备能源调查分析能力的人才,我们开展了为期一个月的能源调查分析实训。
本次实训旨在使学生了解能源调查分析的基本方法,提高学生的实际操作能力,为今后从事能源相关工作打下坚实基础。
二、实训内容1. 能源调查方法实训过程中,我们学习了能源调查的基本方法,包括文献调查、实地调查、访谈调查等。
通过对各种调查方法的了解,我们掌握了如何收集、整理和分析能源数据。
2. 能源数据分析实训中,我们学习了能源数据分析的基本方法,包括统计分析、趋势分析、相关性分析等。
通过实际操作,我们掌握了如何运用统计软件对能源数据进行处理和分析。
3. 能源政策研究实训过程中,我们了解了国家能源政策的基本内容,包括能源发展战略、能源结构调整、能源消费总量控制等。
通过对政策的研究,我们提高了对能源政策制定的理解和分析能力。
4. 能源案例研究实训中,我们选取了国内外典型的能源案例进行深入研究,包括可再生能源、清洁能源、能源效率等方面的案例。
通过对案例的分析,我们了解了不同能源领域的发展现状和趋势。
三、实训成果1. 提高了能源调查分析能力通过实训,我们掌握了能源调查分析的基本方法,能够独立完成能源调查分析任务。
在实训过程中,我们运用所学知识对实际案例进行分析,提高了分析问题的能力。
2. 拓宽了能源领域知识实训使我们了解了能源领域的最新动态和发展趋势,拓宽了我们的知识面。
在实训过程中,我们学习了不同能源领域的政策、技术和发展现状,为今后从事能源相关工作打下了坚实基础。
3. 培养了团队合作精神实训过程中,我们进行了分组讨论、项目汇报等活动,培养了我们的团队合作精神。
在团队合作中,我们学会了倾听、沟通、协作,提高了团队整体执行力。
4. 增强了实践能力实训过程中,我们运用所学知识解决实际问题,提高了实践能力。
燃煤机组热力试验报告根据需要进行的燃煤机组热力试验,我们对燃煤机组进行了全面的测试和评估。
以下是试验内容、结果和相关观察的详细描述:1. 实验目的:我们的研究目的是测试燃煤机组在不同工况下的热力性能。
通过这些试验,我们希望评估该机组在负荷变化、燃烧稳定性和热效率方面的表现,以及其对环境的影响。
2. 实验装置:我们使用了一台标准的燃煤机组,包括锅炉、蒸汽涡轮机和发电机。
使用的燃料为煤炭,并按照规定的工况进行燃烧。
3. 实验步骤:3.1 负荷变化试验:我们以稳定的燃烧条件下,逐步改变负荷,记录机组对负荷变化的响应时间、稳定性和热效率的变化。
3.2 燃烧稳定性试验:我们在不同负荷下,记录燃烧过程中的氧含量、烟气温度、燃烧温度和尾气成分,以评估燃烧的稳定性。
3.3 热效率试验:我们通过测量进出口温度、负荷和燃料消耗量来计算机组的热效率,并进行对比分析。
3.4 环境影响试验:我们测量燃烧过程中的排放物含量,包括二氧化碳、氮氧化物和颗粒物等,以评估燃煤机组对环境的污染程度。
4. 实验结果和观察:4.1 负荷变化试验结果表明,燃煤机组在负荷变化时响应时间较短,能够快速适应不同负荷条件。
热效率随负荷的增加而略有下降,但仍保持在合理范围内。
4.2 燃烧稳定性试验结果显示,燃煤机组在不同负荷下的燃烧过程中,氧含量和烟气温度均保持在正常范围内,燃烧温度较为稳定。
4.3 热效率试验结果表明,燃煤机组在各个工况下都能够保持相对较高的热效率,未出现明显的异常现象。
4.4 环境影响试验结果显示,燃煤机组在燃烧过程中产生的二氧化碳、氮氧化物和颗粒物排放均符合国家排放标准。
5. 结论:通过以上试验和观察,我们可以得出以下结论:5.1 燃煤机组在负荷变化、燃烧稳定性和热效率方面表现良好,能够满足实际应用需求。
5.2 环境影响方面,燃煤机组的排放物含量符合国家标准,但仍需进一步优化措施以减少对环境的影响。
综上所述,我们的燃煤机组热力试验结果显示其性能稳定可靠,并具备较高的热效率。
能源与动力工程实验报告实验目的:本实验旨在通过研究能源与动力工程领域的相关实验,探讨能源的转化与利用以及动力工程中的能量传递与转换等内容,从而加深对可再生能源与传统能源的认识,并了解不同能源在动力系统中的应用。
实验仪器:1. 散热器2. 发电机3. 蒸汽涡轮4. 燃气轮机5. 太阳能电池板6. 风力发电装置实验一:散热器的热传导性能测试散热器是能源工程中常见的热能转换装置,其主要功能是将工作介质中的热能通过热传导的方式散发到周围环境中。
本实验通过测量散热器的热传导性能,可以了解不同散热器的散热效果及其适用范围。
实验步骤:1. 将散热器的工作介质注入到实验设备中,并保持一定的工作温度。
2. 测量散热器表面的温度变化,并记录相应的时间数据。
3. 根据温度和时间的关系,计算散热器的热传导性能系数。
实验结果:经过实验数据的处理和分析,得到了散热器的热传导性能系数为X。
实验二:发电机的效率测试发电机是能源与动力工程领域中最常见的能量转换设备之一,其将机械能转化为电能。
本实验通过测试不同转速下发电机的电功率和机械功率,可以计算出发电机的效率,进而了解其能量转换的效果。
实验步骤:1. 将发电机与驱动设备连接,使其转动。
2. 测量发电机输出的电功率,可以通过电流和电压的测量计算得到。
3. 在不同转速下测量发电机的机械功率,并记录相应的数据。
4. 根据电功率和机械功率的关系,计算发电机的效率。
实验结果:经过实验数据的处理和分析,得到了发电机在不同转速下的效率变化曲线,分析并得出结论。
实验三:蒸汽涡轮与燃气轮机效率对比实验蒸汽涡轮与燃气轮机是能源与动力工程中常见的动力装置,其通过热能转化为机械能,进而驱动发电机等设备。
本实验通过比较蒸汽涡轮和燃气轮机的效率,探究其在能源转化方面的差异。
实验步骤:1. 将蒸汽涡轮和燃气轮机分别与发电机等设备连接。
2. 测量不同工况下蒸汽涡轮和燃气轮机的电功率和燃料消耗。
3. 根据测量结果计算蒸汽涡轮和燃气轮机的效率。
热能系统优化实验报告
一、实验目的
本次实验旨在通过对热能系统的优化调整,提高系统的能效,降低能耗,达到节能减排的目的。
二、实验原理
在实验中,我们将通过调整热能系统的参数,包括温度、压力、流量等,优化系统运行效率。
热能系统的优化包括但不限于换热器的调整、管道布局的改良、系统控制方式的优化等方面。
三、实验步骤
1. 系统参数测量:首先对热能系统进行参数测量,包括冷却水进出口温度、制冷剂压力、蒸汽流量等;
2. 参数调整:根据实际测量结果,逐步调整热能系统的参数,试验不同组合,寻找最佳的运行方式;
3. 实时监测:实时监测系统运行状态,记录各项参数变化,并对比不同参数组合下系统性能;
4. 数据分析:对实验数据进行整理和分析,总结系统运行优化的规律和特点;
5. 结论和建议:根据实验结果,给出优化热能系统的具体建议和方法。
四、实验结果
通过本次实验,我们成功地优化了热能系统的运行效率,提高了能效,降低了能耗。
实验数据显示,在优化后的系统中,能源利用率提
高了15%,能耗降低了10%。
这表明通过合理调整热能系统参数,可
以有效地提高系统运行效率,实现节能减排的目标。
五、结论与展望
在未来的工程实践中,我们将继续深入研究热能系统的优化调整方法,探索更多有效的节能减排措施,为实现能源可持续利用贡献力量。
六、参考文献
1. XXX.《热能系统优化技术手册》.XX出版社,2008.
2. XXX.《现代节能技术与工艺》.XX出版社,2010.。
能源工程实训课程学习总结能源系统优化与效能分析的实际应用能源工程是一门涉及能源资源的开发、转化、利用和管理的学科,而能源系统优化与效能分析是其中的关键内容之一。
在能源工程实训课程中,我们学习了能源系统优化与效能分析的理论知识,并通过实际应用来加深对该知识的理解和运用。
本文将对我在能源工程实训课程中学习到的能源系统优化与效能分析的实际应用进行总结。
在能源系统优化与效能分析的实际应用中,我们首先需要了解能源系统的组成和运行原理。
能源系统通常由多个能源设备和传输管道组成,例如燃气锅炉、蒸汽发生器、燃气轮机等。
了解这些设备的工作原理和特性对于进行系统优化和效能分析至关重要。
实训课程中,通过实际操作和观察,我们深入了解了各种能源设备的工作原理和运行特点,为后续的系统优化提供了基础。
其次,能源系统的优化与效能分析需要借助一些专业软件和工具。
实训课程中,我们学习了一些行业常用的能源系统优化软件,如TRNSYS、HAP等,这些软件能够帮助我们建立模型、进行仿真和分析,从而实现对能源系统的优化和效能评估。
通过实际应用这些软件,我们能够更好地理解和掌握能源系统的优化方法和技巧。
当然,能源系统优化与效能分析的实际应用并不仅仅局限于理论模型和软件工具。
在实际应用中,我们还需要考虑到现实情况和实际需求,结合实际项目进行优化和分析。
例如,在建筑领域中,我们需要综合考虑建筑的能源需求、系统安装成本、运行维护成本等因素,来找到最优的能源系统设计方案。
同时,我们还需要考虑到环境保护和可持续发展的要求,推动能源系统向清洁能源、高效能源转型。
在实训课程中,我们还进行了一些实际项目案例的分析和优化。
通过对一些实际工程项目的实际应用,我们更加深入地理解了能源系统优化与效能分析的实际意义和应用价值。
这些实际案例不仅帮助我们更好地掌握理论知识,也为我们未来在能源工程领域的实践提供了宝贵的经验和启示。
在本次实训课程中,我通过学习能源系统优化与效能分析的理论知识,并结合实际项目的应用,对能源工程中的实际问题有了更全面的认识和理解。
实验三 能源设备热力系统分析
课程:工程热力学
日期:2013.12.11
一、实验目的
1. 巩固课堂教学中讲授的工质热力学工质物理性质及其状态变化规律。
2. 加深理解热力学第一、第二定律等基本理论。
3. 学习供热系统试验台的基本原理和使用方法。
二、实验原理
现以能源设备锅炉热力系统中水受热、汽化的热力过程为例,阐述热力学的基本理论和定律。
由于水的密度比汽水混合物的大,利用这种密度差所产生的水和汽水混合物的循环流动,叫做自然循环。
如图1所示,水自锅筒进入不受热的下降管,然后经下集箱进入布置于炉内的上升管;在上升管中受热后部分水汽化,汽水混合物则由于密度较小向上流动输回锅筒,如此形成了水的自然循环流动。
任何一台蒸汽锅炉的蒸发受热面,都是由这样的若干个自然循环回路所组成。
图1 能源设备的蒸发受热面自然循环回路示意图
1-锅筒、2-集箱、3-下降管和4-上升管
回路中,由锅筒进入下降管的水不一定达到饱和温度,所以上升管下端s H 区段为加热水。
上升管内的水在向上流动的过程中,一边受热一边减压,当到达汽化点Q 时,水温等于该点压力下的饱和温度,开始沸腾汽化。
在Q 点以后,压力继续降低,汽化更剧烈,工质中含汽量随上升流动愈来愈多。
因此,Q 点以后的这段q H ,是上升管的含汽区段,即汽水混合物区段。
经历这样的循环之后,完成了水受热、汽化的热力过程。
在这一过程中,工质吸收的热量全被用来增加系统的热力学能。
循环回路的总高度H 即为加热水区段s H 和含汽区段q H 之和,即
s q H H H =+ m (1)
三、实验仪器与设备
供热系统试验台。
图2 供热系统试验台的结构简图(略)
四、实验步骤
1. 掌握供热系统试验台的基本结构,了解燃料燃烧、烟气向水传热和水受热、汽化三个热力过程,重点掌握水受热、汽化热力过程。
2. 分别以空气、烟气、水蒸汽三种工质为例,对三者在热力过程中进行的能量与热量的守恒转换进行分析,从而更加深刻地掌握热力学基本定律。
3.水受热和汽化的热力过程
即蒸汽的生产过程,主要包括水循环和汽水分离过程。
经过水处理的锅炉给水是由水泵加压,先流经省煤器而得到预热,然后进入汽锅。
锅炉工作时,汽锅中的工质是处于饱和状态下的汽水混合物。
位于烟温较低区段的对流管束,因受热较弱,汽水工质的密度较大;而位于烟气高温区的水冷壁和对流管束,因受热强烈,相应地工质的密度较小,从而密度大的工质往下流入下锅筒,密度小的向上流入上锅筒,形成了锅水的自然循环。
此外,为了组织水循环和进行输导分配的需要,一般还设有置于炉墙外的不受热的下降管,借以将工质引入水冷壁的下集箱,再通过上集箱上的汽水引出管将汽水混合物导入上锅筒。
借助上锅筒内装设的汽水分离设备,以及在锅筒本身空间中的重力分离作用,使汽水混合物得到了分离;蒸汽在上锅筒顶部引出后进入蒸汽过热器,分离下来的水仍回落到上锅筒的下半部水空间。
五、数据处理
在水循环稳定流动的状态下,作用于图1中集箱A_A 截面两边的力平衡相等。
假设此回路中没有装置汽水分离器;s H 区段加热水的密度和下降管中的水一样,都近似等于锅筒中蒸汽压力g p 下的饱和水密度ρ',则A-A 截面两边作用力相等的表达式可写为 q xj ss ()g p g+g p g s q g s q p H H p H H ++ρ'-∆=+ρ'ρ-∆ pa (2)
式中 g p ——锅筒中蒸汽压力,Pa ;
ρ'——下降管和加热水区段饱和水的密度,kg /m 。
;
q ρ——上升管含汽区段中汽水混合物的平均密度,kg /m 。
;
xj p ∆、ss p ∆——分别为下降管系统和上升管系统的流动阻力,Pa 。
六、结果分析
经移项整理,便可得到下式:
q xj ss g()=P +P q H ρ'-ρ∆∆ Pa (3)
上式左边是下降管和上升管中工质密度差引起的压头差,也就是自然循环回路的推动力,称为水循环的运动压头。
等式的右边,恰好是循环回路的流动总阻力。
这样,此式的物理意义十分明确:当回路中水循环处于稳定流动时,水循环的运动压头等于整个循环回路的流动阻力。
七、心得。