热能转换与利用考试题
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3.2 热能转换学习目标1 知道热能可以转化为动能。
2 认识到不同形式的能量是可以相互转化的。
3通过热能转化的科学史实和自己的实验,相信热能与其他形式的能可以相互转换,养成相信科学的科学态度。
4 知道热能与其他形式的能相互转化在生产、生活中有很多实际用途,知道科学造福人类的意义。
基础训练一、填空题。
1.当火炉上的水壶的壶嘴被堵住时,水蒸气的力量能把壶盖顶开。
人们从这种现象得到启发,发明了_________。
2.公元1世纪左右,希腊发明家希罗制作的“空心汽动圆球”,可以称得上是最早使用_________能转变成__________能的“蒸汽机”。
3.把橡皮筋先碰一下自己的额头,快速来回拉几十次橡皮筋,再将它碰一下自已的额头,感觉比第一次_________些。
二、选择题。
(把正确答案的序号填在括号里)1.下列方法不能给我们带来热的是( )。
A.穿上羽绒服B.吃巧克力C.烤火2.改进蒸汽机的是( )。
A.海尔蒙特B.牛顿C.瓦特3.下列选项中主要把电能转换为热能的是( )。
A.洗衣机B.电饼铛C.电动剃须刀4.我们用天然气灶炒菜时是把( )转换为热能。
A.电能B.光能C.化学能三、判断题。
(正确的画“√”,错误的画“X”)1.将装有酒精棉的试管放进盛有热水的烧杯中加热时,试管口不要对着自已和同学。
( )2.摩擦点燃火柴,是把动能转换为热能。
( )能力提升四、连线题。
五、猜谜语。
一把伞儿真奇怪,天阴下雨不撑开。
太阳出来有用处,能煮饭来能炒菜。
(打一物)谜底:________六、简答题。
1.在野外没有火柴或打火机,可用什么办法生火?2.在试管中塞进一团蘸有酒精的棉花,用橡胶塞堵住瓶口。
将试管放进盛有热水的烧杯中加热一会儿,橡胶塞会怎么样?说一说这个过程有哪些能量的变化。
参考答案一、1.蒸汽机2.热机械3.热二、1.A [解析]羽绒服本身并不会产生和发散热量。
为何人们冬天穿上羽绒服就觉得温暖许多了呢?那是因为绒毛之间的空隙中的空气在起作用。
中考物理热能的传递与转换历年真题及答案解读热能的传递与转换是物理学中的一个重要概念。
在中考物理考试中,对于这个知识点经常会涉及到一些历年真题。
本文将通过解读几道历年中考物理真题的答案,来帮助同学们更好地理解热能的传递与转换。
1. 真题解读首先,我们来看一道典型的物理真题:题目:一个物体在具有热导性的材料中传热,下列说法正确的是()A.只能通过热辐射传热B.只能通过热对流传热C.只能通过热传导传热D.能够通过热辐射、热对流和热传导传热正确答案:D解析:根据热能的传递方式,热能的传递主要有三种方式,即热传导、热对流和热辐射。
所以正确答案是D,能够通过热辐射、热对流和热传导传热。
2. 真题解析接下来,我们来解析另外一道中考物理真题:题目:用一定量的水和一定量的冰块混合,保持系统密闭,观察水温的变化过程,下列说法正确的是()A.水温上升,冰块完全融化B.水温下降,冰块完全融化C.水温上升,冰块部分融化D.水温下降,冰块部分融化正确答案:C解析:在这个实验中,水和冰块混合后的系统会发生热交换。
由于冰块的温度低于水的温度,所以水会向冰块传递热能,冰块会融化。
但由于冰块的质量有限,无法吸收全部的热能,所以只有部分冰块会融化,同时水的温度也会上升。
因此,正确答案是C,水温上升,冰块部分融化。
3. 真题应用最后,我们再来应用一道中考物理真题:题目:在屋里带手电筒在半空操作时,某次手电筒不慎掉在了木地板上,此时,手电筒内电池的化学能转化成了()A. 动能B. 振动能C. 热能D. 光能正确答案:C解析:当手电筒掉在地板上时,由于物体会发生碰撞,这个过程中会产生能量转化。
手电筒内的电池化学能转化成了热能,因为碰撞会造成摩擦和微小的振动,从而将电池的化学能转化为热能。
因此,正确答案是C,电池的化学能转化为热能。
通过对以上三道中考物理真题的解析,我们可以看到热能的传递与转换在物理学中的重要性。
在物理学中,热能是一种能量形式,它可以通过热传导、热对流和热辐射进行传递。
001. 太阳能的利用方式光-热转换:将太阳能转换成热能加以利用;分为低温利用和高温利用;光-热-电转换:先将太阳能集中起来,加热水而产生蒸汽,然后通过蒸汽动力装置转换成电能;光-电转换:利用半导体材料直接将太阳能转换成电能; 光-化学能转换:由植物的光合作用完成;002. 能源结构包括能源生产结构:各种能源的生产量占整个能源工业总产量的比重;能源消费结构:国民经济各部门所消耗的各种能源量占能源总消费量的比重;003. 的定义:在一定环境条件下,通过一系列的可逆变化,最终达到与环境处于平衡时,所能做出的最大功;004. 热量定义:系统所传递的热量在给定环境条件下,用可逆方式所能做出的最大功称为热量; 005. 能级(或有效度):通常将能量中所占的比例称为能级,即,λ=E X /E ,对于高能级λ=1;对于中能级λ<1;对于低能级λ=0;对于恒温热源Q ,其λQ = ηC ;006. 基准条件下混合气体的值表达式为:E xm =RT O 1k i i x =∑ln x i io x ,其中R=(J/mol ·K),T O =(K),x i 表示实际混合比;x io 表示基准条件下的混合比,其值通常给出,例如书上P29表2-7; 007.m 一般取对数平均温差表示换热器端部,热流体与冷流体温差中较大的一个,即为较小的一个 008. 能量分析方法对比能量分析可分为热平衡(焓平衡)和分析;分析是不仅考虑能量的数量还顾忌能量的质量,在做分析时,需要计入各项损失才能保持平衡,其中内部不可逆的损失项在焓平衡中并未体现。
因此两种方法有本质区别,但它们又存在内在的联系; 平衡是建立在焓平衡的基础之上;009. 余热回收方式:热利用和动力利用。
010. 低沸点工质的选则有适当的沸点;蒸汽经透平膨胀后最好能处于过热状态;价格便宜;粘性系数小,运输方便、易于保存;比热容Cp 、热导率λ、密度ρ要大;汽化潜热要小;在使用的温度范围,热稳定性要高;无毒性、无腐蚀性、不易燃烧; 011. 能源计量单位:实物量单位、标准燃料单位、能量单位;012. 热电联产总热耗的分配方法热量法:按照热电厂生产两种能量数量的比例来分配热耗量;实际焓降法:按照汽轮机实际焓降和供热蒸汽在汽轮机中继续膨胀到凝气压力时的实际焓降的比例来分配热耗量,即按照汽轮机中实际转变为功的热能及供热蒸汽实际可能转变为功的热能来分配;值法:以上两种分配方法是极端情况,值法是一种折中的方法,即按照汽轮机进气与供热蒸汽的值来分配; 013. 单位综合能耗分为单位产值综合能耗:指企业在统计报告期内的企业综合能耗与统计期内创造的净产值总量之比,即Ecz=E/G ;单位产量综合能耗:对只生产单一品种的企业来讲,是指企业在统计报告期内的企业综合能耗与期内生产的合格产品量之比 014. 工序能耗:指企业的某一生产环节(生产工序)在统计期内的综合能耗,它是根据该工序的能源消耗和耗能工质消耗的统计量均折算成一次能源量后进行计算;015. 余热利用的途径余热发电:利用余热锅炉、燃气轮机、低沸点工质(佛里昂等)带动发电机发电;热泵系统:对于不能直接利用的低温余热,可以将它作为热泵系统的低温热源,通过热泵提高它的温度,然后加以利用 016. 蓄聚容量Z :指蓄热器从最大充蓄量(一般取f=)至最小充蓄量(压力降至最低供汽压力时)所能蓄聚的蒸汽量或热量,用蒸汽量kg(t)或kJ(MJ)表示,其中充蓄量指水空间占蓄热体总体积的份额f(m 3/m 3);017. 郎肯循环的分析组成:锅炉B 、汽轮机T 、冷凝器C 、给水泵P ,并由管路相互连接构成热力系统;理想过程:锅炉为定压吸热、冷凝器为定压放热、汽轮机为绝热膨胀对外做功、给水泵为绝热压缩过程;郎肯循环:4-1为水在锅炉中定压吸热汽化;1-1´为蒸汽流经管路和阀门时,由于阻力和散热造成的温降和压降;1´-2为蒸汽在汽轮机(透平)中的绝热膨胀做功,焓、压力、温度降低;2-3为低压蒸汽在冷凝器中被冷水冷却成饱和水的过程;3-4是低压水流经给水泵增压过程。
热能的转化和效率练习题1. 简介热能的转化和效率是热力学领域中的重要概念。
本文将通过一些练习题来帮助读者更好地理解和应用这些概念。
在每个问题中,我们将探讨热能的转化情况以及如何计算其效率。
2. 问题一一个蒸汽发电厂的锅炉输入热量为3000千焦耳,输出功率为1000千瓦。
求该发电厂的热能转化效率。
解析:热能转化效率可以通过输出功率与输入热量之比来计算。
根据题意:热能转化效率 = (输出功率 / 输入热量) × 100%= (1000千瓦 / 3000千焦耳) × 100%= 33.33%3. 问题二一个汽车的引擎输入燃料的能量为50000焦耳,输出功率为50千瓦,同时产生了15000焦耳的热量。
求该汽车引擎的热能转化效率。
解析:热能转化效率可以通过输出功率与输入能量之差与输入能量之比来计算。
根据题意:热能转化效率 = (输出功率 / (输入能量 - 产生的热量)) × 100% = (50千瓦 / (50000焦耳 - 15000焦耳)) × 100%= 20%4. 问题三一个太阳能发电系统的太阳能电池板每天接收到的太阳能量为100万焦耳,输出的电能为50千瓦。
求该太阳能发电系统的热能转化效率。
解析:由于太阳能发电系统是直接将太阳能转化为电能,没有产生热量的损失,所以热能转化效率可以直接通过输出功率与输入能量之比来计算。
根据题意:热能转化效率 = (输出功率 / 输入能量) × 100%= (50千瓦 / 100万焦耳) × 100%= 0.005%5. 问题四一台冰箱每天消耗电能5000焦耳,制冷量为3000焦耳。
求该冰箱的热能转化效率。
解析:冰箱的制冷过程实际上是把热量从食物或空气中取走,并转移到外部环境中。
因此,冰箱的热能转化效率可以通过制冷量与消耗的电能之比来计算。
根据题意:热能转化效率 = (制冷量 / 消耗的电能) × 100%= (3000焦耳 / 5000焦耳) × 100%= 60%6. 问题五一个发动机输入的燃料能量为2000焦耳,输出功率为1000瓦,同时产生了600焦耳的热量。
根据热能和热能的利用练习题
本文档旨在提供关于热能和热能利用的练题,以帮助读者巩固和加深对该主题的理解。
问题一
1. 什么是热能?
2. 热能的单位是什么?
3. 请举例说明热能的转换过程。
问题二
1. 什么是热传导?
2. 热传导的三种传热方式是什么?
3. 请解释热传导的工程应用。
问题三
1. 热能利用的两个主要方面是什么?
2. 请列举常见的热能利用设备。
3. 请阐述热能利用在环境保护方面的重要性。
问题四
1. 热能的利用效率如何定义?
2. 请解释热能的利用效率与热机效率的区别。
3. 请说明提高热能利用效率的途径。
问题五
1. 什么是可再生能源?
2. 请列举几种常见的可再生能源。
3. 请解释为什么可再生能源在当今社会中越来越重要。
以上是一些关于热能和热能利用的练题,希望能对您的研究和理解有所帮助。
如有任何问题,请随时向我提问。
注意:本文档提供的练题仅供参考,答案可能存在多种正确的解释方式,取决于个人理解和背景知识。
华北理工大学《热能转换与利用》2023-2024学年第一学期期末试卷考试时间:120 分钟;考试课程:《热能转换与利用》;满分:100分;姓名:——;班级:——;学号:——一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列不属于热能转换方式的是( )A. 热电转换B. 热机转换C. 光电转换D. 热泵技术2. 卡诺循环是描述( )之间的理想热力循环。
A. 高温热源与低温热源B. 太阳能与电能C. 化学能与热能D. 机械能与热能3. 热效率最高的热力循环是( )A. 卡诺循环B. 奥托循环C. 狄塞尔循环D. 布雷顿循环4. 下列哪个过程不是热力学第一定律的直接应用?( )A. 热量计算B. 能量守恒分析C. 熵增原理D. 效率计算5. 在热力学中,用来描述系统对外做功能力的物理量是( )A. 温度B. 压力C. 焓D. 熵6. 热泵的工作原理主要是基于( )A. 热力学第一定律B. 热力学第二定律C. 牛顿运动定律D. 麦克斯韦方程组7. 下列哪项技术主要用于太阳能热利用?( )A. 太阳能电池B. 太阳能热水器C. 光伏发电D. 风力发电8. 提高蒸汽轮机热效率的主要途径不包括( )A. 提高蒸汽初压B. 降低蒸汽终压C. 增加级数D. 减少冷凝器热损失9. 热管是一种高效传热元件,其主要工作原理是( )A. 自然对流B. 强制对流C. 热电效应D. 相变传热10. 下列哪项不属于热能利用的环境影响评估内容?( )A. 温室气体排放B. 能源消耗效率C. 水资源消耗D. 噪声污染二、填空题(每题2分,共20分)1. 热力学第一定律又称为_________定律,它表达了能量在转换和传递过程中保持________的原理。
2. _________循环是理论上效率最高的热力循环,其效率仅取决于热源和冷源之间的_________。
3. 热泵技术利用的是_________效应,实现低品位热能向高品位热能的转换。
4. 火力发电厂中,燃料的化学能通过燃烧转化为_________能,进而通过蒸汽轮机转换为_________能。
1.能源结构包括能源生产结构:各种能源的生产量占整个能源工业总产量的比重;能源消费结构:国民经济各部门所消耗的各种能源量占能源总消费量的比重;的定义:在一定环境条件下,通过一系列的可逆变化,最终达到与环境处于平衡时,所能做出的最大功; 热量定义:系统所传递的热量在给定环境条件下,用可逆方式所能做出的最大功称为热量; 能级(或有效度):通常将能量中所占的比例称为能级,即,λ=EX/E , 对于高能级λ=1;对于中能级λ<1;对于低能级λ=0;对于恒温热源Q ,其λQ= ηC ; 3基准条件下混合气体的值表达式为:Exm=RTO 1ki i x =∑ln x i io x ,其中R=8.314(J/mol ·K),TO=298.15(K),xi 表示实际混合比;xio 表示基准条件下的混合比,其值通常给出,例如书上P29表2-7; 2一般取对数平均温差 表示换热器端部,热流体与冷流体温差中较大的一个,即为较小的一个4能量分析方法对比 能量分析可分为热平衡(焓平衡)和分析;分析是不仅考虑能量的数量还顾忌能量的质量,在做分析时,需要计入各项损失才能保持平衡,其中内部不可逆的损失项在焓平衡中并未体现。
因此两种方法有本质区别,但它们又存在内在的联系; 平衡是建立在焓平衡的基础之上;余热回收方式:热利用和动力利用。
5低沸点工质的选则有适当的沸点;蒸汽经透平膨胀后最好能处于过热状态;价格便宜;粘性系数小,运输方便、易于保存; 比热容Cp 、热导率λ、密度ρ要大;汽化潜热要小;在使用的温度范围,热稳定性要高;无毒性、无腐蚀性、不易燃烧;能源计量单位:实物量单位、标准燃料单位、能量单位;6热电联产总热耗的分配方法热量法:按照热电厂生产两种能量数量的比例来分配热耗量;实际焓降法:按照汽轮机实际焓降和供热蒸汽在汽轮机中继续膨胀到凝气压力时的实际焓降的比例来分配热耗量,即按照汽轮机中实际转变为功的热能及供热蒸汽实际可能转变为功的热能来分配;值法:以上两种分配方法是极端情况,值法是一种折中的方法,即按照汽轮机进气与供热蒸汽的值来分配;7单位综合能耗分为单位产值综合能耗:指企业在统计报告期内的企业综合能耗与统计期内创造的净产值总量之比,即Ecz=E/G ; 单位产量综合能耗:对只生产单一品种的企业来讲,是指企业在统计报告期内的企业综合能耗与期内生产的合格产品量之比工序能耗:指企业的某一生产环节(生产工序)在统计期内的综合能耗,它是根据该工序的能源消耗和耗能工质消耗的统计量均折算成一次能源量后进行计算;8余热利用的途径余热发电:利用余热锅炉、燃气轮机、低沸点工质(佛里昂等)带动发电机发电;7热泵系统:对于不能直接利用的低温余热,可以将它作为热泵系统的低温热源,通过热泵提高它的温度,然后加以利用8蓄聚容量Z:指蓄热器从最大充蓄量(一般取f=0.8-0.9)至最小充蓄量(压力降至最低供汽压力时)所能蓄聚的蒸汽量或热量,用蒸汽量kg(t)或kJ(MJ)表示,其中充蓄量指水空间占蓄热体总体积的份额f(m3/m3);9郎肯循环的分析组成:锅炉B、汽轮机T、冷凝器C、给水泵P,并由管路相互连接构成热力系统;理想过程:锅炉为定压吸热、冷凝器为定压放热、汽轮机为绝热膨胀对外做功、给水泵为绝热压缩过程;郎肯循环:4-1为水在锅炉中定压吸热汽化;1-1´为蒸汽流经管路和阀门时,由于阻力和散热造成的温降和压降;1´-2为蒸汽在汽轮机(透平)中的绝热膨胀做功,焓、压力、温度降低;2-3为低压蒸汽在冷凝器中被冷水冷却成饱和水的过程;3-4是低压水流经给水泵增压过程。
提高蒸汽动力装置效率的主要途径:提高蒸汽的初参数t1和p1、采用再热循环、回热循环;10再热循环:将高温高压蒸汽首先在汽轮机内膨胀到某一中间压力p3,温度同时有所下降,然后又将蒸汽送回锅炉进行再次加热使蒸汽温度又升到初始温度T3=T,再送到低压汽轮机内膨胀做功。
其中蒸汽再热器是作为锅炉受热面的一部分预先设计在锅炉内的;11回热循环:从汽轮机的中间抽出部分做过功但仍具有某一中间压力pk的蒸汽,供至回热器(给水加热器)中,用来加热来自冷凝器的冷凝水,然后再经泵加压后一起供至锅炉;之所以称之为‘回热’,是因为蒸汽的焓增来自锅炉,经回热器后部分焓又返回锅炉;12燃气-蒸汽联合循环工作原理:利用燃烧产生的高温废气推动汽轮机直接做功,然后将高温废气作为余热锅炉的热源用以加热水产生蒸汽,再由蒸汽推动汽轮机对外做功将使总的热效率达到40%-47%。
13闪蒸发电闪蒸:将高压热水突然扩容、降压,使一部分水汽化变成蒸汽的过程;原理:以高压水为工质,在余热回收的换热器内水吸热升温后但不汽化,然后在扩容器内扩容降压产生一定压力的蒸汽,再让蒸汽通过汽轮机膨胀对外做功发电;燃气-蒸汽联合循环图,1-压气机、2-燃烧室、3-燃气轮机、4-余热锅炉、5-汽轮机、6-冷凝器、7-给水泵闪蒸发电系统,T-汽轮机、C-凝汽器、P-水泵、K-扩容器、H-换热器;14热电联产定义:先将蒸汽发电,后用于供热,使排气的热得到充分利用的过程;热电分产(一):能量转换设备只提供一种能量(电能或热能),则称为单一的能量生产,例如,发电厂的凝汽式机组只输出电能、供热锅炉设备只供应蒸汽和热水;热电分产(二):由一台锅炉并联供汽给凝汽式发电厂和热用户,虽然同时应用了电能和热能,但其生产过程仍属于热、电分产,或叫由共享锅炉并联供给热、电的方式;15吸收式热泵工作原理吸收剂B和工质A组成的溶液装于发生器1中高温热源对发生器中的溶液进行加热,由于工质容易汽化而在发生器中产生一定压力的水蒸气工质在冷凝器2中放热、经节流阀3降压降温、并在蒸发器4中从低温热源吸热将此时的低压蒸汽送至吸收器5中,再次被吸收剂吸收后送回发生器循环使用。
(吸收剂要求:对工质有强烈的吸收能力,且两者沸点要尽可能的大;发生器起到压缩机的作用)16汽化冷却系统原理:对水预先进行软化处理,同时保证水的正常流动,防止局部停滞而产生膜态沸腾,进而避免形成气膜而使导热能力急剧下降,这样就完全可以提高冷却水的出口温度,直至形成蒸汽也能保证金属构件的工作安全。
优点:1节约冷却水的消耗量,减少水泵电力消耗;2提高了冷却水的能级和利用价值,同时产生的蒸汽可以代替锅炉供汽,节约燃料消耗;3延长了水冷构件的寿命;缺点:1对于汽化自然循环方式,锅筒高度和位置受到限制,或由于其他原因自然循环可能难以获得所需的压头;2对于汽化强制循环方式,增加了强制循环泵,使系统复杂,维护不便,还增加了额外的电耗;3对于循环倍率K(指回路的循环水量G与产生的蒸汽量D之比),其值过大时,蒸汽含量太小,则循环压头会减小,进而容易产生循环不稳定,反之,管路中含汽段的长度会增加,流动阻力加大;17设计:在设计汽化冷却系统时,需要进行水循环计算,以判断水循环能否正常进行、系统布置和结构是否合理;先确定锅筒的高度位置,一般在5-10m之间;与循环量G与循环量G的关系;画出图,其中两条曲线的交点为阻力和压头的平衡点,从而求得实际的循环量G;核算循环倍率K是否符合要求,若水循环不能满足要求时,可以通过调整锅筒高度或回路系统等方法来解决,然后再次进行核算;2-12什么叫火用效率,与热效率有什么区别和联系?火用效率是指能量转换系统或设备在进行转换的过程中,被利用或被收益的火用xgE与支付或耗费的火用xpE之比,用eη表示火用效率与热效率有本质的不同。
火用效率是以火用为基准,各种不同形状的能量的火用是等价的,而热效率只记及能量的数量,不管能量品味的高低。
如果室温为20 ℃,室外气温为-5℃,设它们与工质的传热温差为5℃,求热泵实际致热系数。
max2732011.72(27320)(2735)HH LTT Tϕ+===-+--1max12273258.51(27325)(27310)TT Tϕ+'===-+--设热泵的有效系数η=0.6,则实际致热系数max==0.68.51=5.1ϕηϕ'⨯3.1995年我国生产原煤13.6亿吨、原油1.49亿吨,发电1万亿kw.h。
上述数据各折合若干标准煤?4.根据我国能源结构,1992年水电折合一次能源的总产量为5292.4万吨(标准煤),火电二次能源的总能耗为25177.3万吨问:1)若发电标准煤消耗按0.404kg/(kw.h)计,则水电、火电的年发电量各为多少2)若发电设备的年平均工作时间为5700h,则水电、火电装机容量各为多少解:1)水电:火电:2)水电:火电:5.一台风机的供风量为7800m3/h,风压为12000Pa,消耗电能为36kW。
试计算风机的能量利用率及能源利用率,发电标准煤耗按0.404kg/(kW.h)计。
解:能量利用率(风机效率)解:原煤:13.650007000=9.71tCe⨯÷亿100000.4041000=4.04tCe⨯÷亿发电:7115292.4100.404=1.3110.kw h⨯÷⨯71125177.3100.404=6.2310.kw h⨯÷⨯1171.31105700=2.3010kw⨯÷⨯1186.23105700=1.0910kw⨯÷⨯120007800360003600=0.7222⨯÷÷能源利用率:硫化床式换热器:优点:1)传热性能高2.传热面可以保持清洁,性能稳定3.烟气侧传热面的腐蚀小4) 维护、检修方便缺点:1)烟气侧的压力损失较大,均在1000Pa 以上2)气流的方向受限制,烟气必须自下而上垂直通过床层3)由于受床层内流速的限制,不可能用于烟气量太大的场合 1. 汽化冷却系统概念:对水预先进行软化处理,同时保证水的正常流动,防止局部停滞而产生膜态沸腾,以免形成气膜而使导热能力急剧下降,这样就完全可以提高冷却水的出口温度,直至形成蒸汽。
也能保证金属构件的工作安全。
这种冷却方式叫做“汽化冷却”,或叫“蒸汽冷却”。
优点:1)节约冷却水的消耗量,减少水泵电力消耗。
2)提高了冷却水的能及,提高了利用价值。
3)延长了水冷构件的寿命2.干熄焦余热回收系统概念:用惰性气体作为冷却介质,将热焦炭在密封的熄焦塔内进行冷却,被加热的惰性气体再作为余热锅炉的热源,用来生产蒸汽。
8.热媒式余热回收系统在烟气的余热回收中,也有采用一种液态化学物质作为传递热量的中间介质,叫做 “热媒”。
高温废气流经高温换热器,将热传给被加热的介质,热媒起到供热介质的作用。
热媒本身不断循环,它只起携带和传递热量用。
2. 闪蒸发电系统高压热水如果突然扩容、降压,则一部分水会汽化成蒸汽。
这种过程成为“闪蒸”。