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理论空气是衡量物质燃烧所需空气量的值。建立燃烧化学方程式时,通常假定:①空气仅由氮气和氧气组成,其体积比为79/21=3.76;②燃料中的固定态氧可用于燃烧;③燃料中硫主要被氧化成SO2;④热氮氧化物的生成量较小,燃料中含氮量也较低,在计算理论空气量时可以忽略。煤的理论空气量为4-7m3/kg;液体燃料为10-11m3/kg。
各种燃料都是由碳、氢、氧、氮、硫五种元素和灰分、水分组成的。只是不同的燃料各元素和灰分、水分所占的比例不同而已。但是这五种元素只有碳和氢是可以燃烧的(硫也可以燃烧,但燃料中含硫量很少,可忽略不计)。
C O2=CO2
2H2 O2=2H2O
根据燃料中碳和氢元素的含量和化学方程式,计算出来的一千克燃料完全燃烧所需要的标准状况下的干空气,称为理论干空气量,其单位对固体和液体燃料来说为m3/kg,对气体燃料则是m3/m3
考虑到空气中经常含有一定量的水蒸气,一般都假定每千克空气中含10g水蒸气,因此,燃烧所需要的理论空气量为1.016m3/㎏。
理论空气量是在完全理想的情况下,即燃烧时间足够长,燃料与空气充分混合的情况下所需的空气量。但是在实际燃烧过程中,炉膛较大,难免不出现死角,燃料和空气也不能混合得非常均匀。由于炉膛的体积是一定的,燃料在炉膛内停留的时间是有限的。显然,如果只送入理论空气量,则肯定在炉膛里会出现有的地方空气不足,有的地方空气过剩。在空气不足的地方就会造成燃料烧燃不完全,浪费燃料,污染受热面和环境。
为了保证燃料在炉膛内充分燃烧,我们在炉膛里宁可让空气稍有过剩,而不让空气不足。为此,我们必须要送入比理论空气量稍多的空气。为了保证燃料完全燃烧,按每千克或每标准立方米燃料实际送入炉内标准状况下的空气量,称为实际空气量。单位是m3/kg或m3/m3。2100433B
air cleanliness class洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。 一、洁净室的空气洁净度,应进行下列测试(一)空态、静态测试空态测试:洁净...
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建筑物基本信息
建筑物基本信息 参数名 必填 描述 项目实际情况 建筑代码 数据中心代码 建筑名称 必填 最多24个汉字 建筑字母别名 必填 建筑首字母大写 建筑业主 必填 有多位业主时存主要业主名称,外加 “等××位” 建筑监测状态 状态 1- 启用监测 0- 停用监测 所属行政区划 必填 6位行政区划代码 建筑地址 必填 最多40个汉字 建筑坐标 -经度 建筑坐标 -纬度 建设年代 必填 4位数字年份 地上建筑层数 必填 整数 地下建筑层数 整数 建筑功能 必填 A- 办公建筑 B- 商场建筑 C- 宾 馆饭店建筑 D- 文化教育建筑 E- 医疗卫生建筑 F- 体育建筑 G- 综 合建筑 H- 其它建筑 建筑总面积 必填 空调面积 必填 采暖面积 必填 建筑空调系统形式 必填 A- 集中式全空气系统 B- 风机盘管 +新风系统 C- 分体式空调或 VRV的 局部式机组系统 Z
塔吊基本信息
一.塔吊的基本结构 塔吊从功能上看,可以分为七大部分:金属结构、零部件、工作 机构、电气设备、液压系统、安全装置和附着锚固。 塔吊金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔 尖等组成。 塔吊零部件则由钢丝绳(起吊的主要受力部件) 、变幅小车(车由 车架结构、钢丝绳、滑轮、行轮、导向轮、钢丝绳承托轮、钢丝绳防 脱辊、小车牵引张紧器及断绳保险器等组成) 、滑轮、回转支承、吊 钩和制动器组成。 塔吊工作机构有五种:起升机构、变幅机构、小车牵引机构、回 转机构和大车走行机构 (行走式的塔吊 )。 塔吊电气设备包括了液压泵、液压油缸、控制元件、油管和管接 头、油箱和液压油滤清器等主要元器件。 塔吊安全系统和附着锚固则有限位开关 (限位器 ),超负荷保险器 (超载断电装置 ),缓冲止挡装置,钢丝绳防脱装置 ;风速计,紧急安 全开关,安全保护音响信号。而一般来说,自升式塔吊在修筑楼房的 过程中
理论空气量是“理论燃烧空气需要量”的简称。
定义:理论空气量是单位量燃料按燃烧反应方程式完全燃烧所需的空气量称为理论空气量。
指1kg液体或固体燃料(对气体燃料则为1Nm³)中所含可燃物质与氧进行燃烧化学反应,按理论计算求得的空气需要量(常以标准立方米计),燃料完全燃烧时空气中所含氧均与燃料中的可燃物质相化合,在燃烧产物中不再存在任何可燃物质和多余的氧。理论空气量是确定燃料实际燃烧所需空气量的一个重要依据。
1kg【1m³(标准状态)】
理论空气值是单位质量或单位容积的燃料完全燃烧时按化学反应方程式计算出的空气需求量。为了使燃料在炉膛内有更多的机会与氧气接触而燃烧,实际送入炉内的空气量总要大于理论空气值。实际送入炉内的空气量与理论空气值之比值称为过量空气系数。实际的炉膛出口过量空气系数主要取决于燃料性质和燃烧方式,一般在1.05~1.5的范围内。
锅炉发展的趋势主要是:①进一步提高锅炉和电站热效率;②降低锅炉和电站的单位功率的设备造价;③提高锅炉机组的运行灵活性和自动化水平;④发展更多锅炉品种以适应不同的燃料;⑤提高锅炉机组及其辅助设备的运行可靠性;⑥减少对环境的污染。2100433B
本书系统地阐述制冷和空气调节技术的理论基础、制冷和空气调节装置及系统的工作原理、设计、操作和维修,并介绍了制冷和空气调节技术在工程应用方面的最新成就和技术进展。节中选用了大量形象插图、简单实用的计算公式和图表,充分注意了理论和实践的结合。章节安排力求系统全面、层次分明,文字论述力求简练、通俗,便于读者自学和进修。
本书适用于高级技工、院校学生学习制冷与空调技巧,对于从事制冷和空气调节技巧研究、生产和应用的专业技术人员也有实用价值。