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燃烧器输出热功率

燃烧器输出热功率(burner heat output)是2013年公布的机械工程名词。

燃烧器输出热功率基本信息

燃烧器输出热功率出处

《机械工程名词 第五分册》第一版。 2100433B

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燃烧器输出热功率造价信息

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燃烧器

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO9.10400G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.080;适配锅(T):10;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-08
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燃烧器

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO8.5800G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.065;适配锅(T):6;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-08
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燃烧器

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO6.2900G-EF3FGR;阀组型号:VGD20.5011;适配锅(T):3;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-08
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燃烧器

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO9.13000G-EU2FGR;阀组型号:VGD40.100;适配锅(T):12、15;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-08
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燃烧器

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO8.7100G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.065;适配锅(T):8;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-08
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取暖

  • B05DB2(壁挂式)
  • 阳江市2012年12月信息价
  • 建筑工程
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取暖

  • B12DL5(吊顶式)
  • 阳江市2012年12月信息价
  • 建筑工程
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取暖

  • B05DB2(壁挂式)
  • 阳江市2012年9月信息价
  • 建筑工程
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取暖

  • B05DB2(壁挂式)
  • 阳江市2012年10月信息价
  • 建筑工程
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取暖

  • B12DL5(吊顶式)
  • 阳江市2012年10月信息价
  • 建筑工程
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燃烧器

  • BLU1200.2LN
  • 1套
  • 1
  • 意大利/意科法兰
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-12
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燃烧器

  • BLU2000.2LN
  • 1套
  • 1
  • 意大利/意科法兰
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-12
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燃烧器

  • MAX500
  • 1套
  • 1
  • 意大利/意科法兰
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-12
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燃烧器

  • 带消声罩
  • 1个
  • 2
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-10
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燃烧器

  • RS5+MVDLE207
  • 1台
  • 1
  • 利雅路
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-05
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燃烧器输出热功率定义

单台燃烧器单位时间内输入锅炉的热量。

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燃烧器输出热功率常见问题

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燃烧器输出热功率文献

锅炉燃烧器改造 锅炉燃烧器改造

锅炉燃烧器改造

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大小:887KB

页数: 3页

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清洁煤燃烧器的技术 清洁煤燃烧器的技术

清洁煤燃烧器的技术

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大小:887KB

页数: 6页

1 清洁煤燃烧器的技术 摘 要 循环流化床燃烧技术是国际 80年代在锅炉上得到成功应用 的清洁煤燃烧技术。 提高可靠性、经济性和文明生产程度贯穿了循环 流化床燃烧技术的发展历史。 围绕分离器的形式和整体布置, 循环床 燃烧技术已经历了三代的发展, 作者认为冷却型紧凑布置的循环床燃 烧技术是未来的发展方向。 关键词 循环流化床锅炉 分离器 发展方向 引 言 循环流化床锅炉 (CFB)燃烧技术是一项近 20年来发展起来的燃 煤技术。它具有燃料适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷 调节比大和负荷调节快等突出优点。自循环流化床燃烧技术出现以 来,循环流化床锅炉已在世界范围内得到广泛的应用, 大容量的循环 流化床电站锅炉已被发电行业所接受。 世界上最大容量的 250MW循环 流化床锅炉已在 1997年投运,多台 200~250MW大容量循环流化床锅 炉也已投产。我国集中于中型 CFB的研制与

热功率区别与联系

热功率区别

电功率是指输入某段电路的全部电功率,或这段电路上消耗的全部电功率,决定于这段电路两端电压U和通过的电流强度I的乘积。

热功率联系

对于纯电阻电路,热功率就是电功率,计算可用P=IU=I^2R=U^2/R中任一形式进行计算。

对于非纯电阻电路,热功率与机械功率等其他形式的功率之和等于电路消耗的电功率,即热功率小于电功率。

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热功率应用

在国外的减速器系列标准中均规定了两种功率指标,一是 额定功率,是指按减速器中主要零件齿轮和轴的机械强度设计所允许的最大功率,超过这个功率,齿轮和轴就可能产生机械损伤,所以又称它为机械功率,另一是热功率,所谓热功率,是指减速器在连续运转时其热平衡温升不超过最大允许值的功率,对于一般的中小型减速器,其热功率都比它的机械功率要高或者比较接近。选用这一类减速器时,可以不考虑散热装置,全凭自然散热就足够了。

热功率是选用齿轮减速器时需要考虑的重要性能指标,热功率的大小决定了齿轮减速器在热平衡温度下工作的功率利用率.提高热功率有利于提高齿轮减速器的工作效率,减少能源的浪费。

首先指明大型减速器的热功率远比它的机械功率要低,选用这一类减速器时必须配备合适的散热装置。

散热措施有:

①增加散热片,以增大散热面积。

②在蜗杆轴端加装风扇,以加速空气流通,既加大Ks。

③加装蛇形冷却管路。2100433B

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热功率测量简介

核电厂运行期间,反应堆的堆芯热功率是一个非常重要的运行参数。只有对堆芯热功率进行准确、快速的测量,才能保证反应堆安全、经济运行。如果堆芯热功率低于实际值,反应堆将在超过其运行参数的条件下运行,反应堆容易烧坏,而从引发反应堆事故,危及设备以及人身安全;相反,如果堆芯热功率测量值高于实际值,反应堆没有达到其额定运行条件,导致发电量低于设计值,机组的经济性受影响。

对反应堆堆芯热功率的测量,最简单的方法是中子通量密度法。即通过测量反应堆堆外中子通量密度来得到反应堆堆芯热功率。用中子通量密度测量法可以快速的测量反应堆堆芯热功率。但是堆外中子通量密度不仅与堆芯热功率有关,还有燃料的消耗程度有关,由于很难获得核燃料的消耗与堆芯热功率对应的关系,因而用中子通量密度测量得到的堆芯热功率存在较大误差。

对于压水反应堆堆芯热功率,还可以采用热平衡进行测量。热平衡法是通过测量二回路工作介质获得的热量,同时考虑内部损失,从而得到反应堆堆芯热功率。目前采用热平衡法测量反应堆堆芯功率的有法国电力公司,美国西屋公司以及我国的广东大亚湾核电厂等。

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