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特種鍋爐(簡體書)
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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

本書主要介紹了特種鍋爐的基本原理、設計結構、運行技術、發展狀況等。本書可以作為高等院校相關師生、鍋爐設計制造人員、鍋爐檢驗檢測人員、鍋爐運行作業人員、鍋爐安全監察人員的培訓教材或參考書。

名人/編輯推薦

本書所述特種鍋爐是指特種熱源和特種介質的鍋爐,書中對目前大量使用的以煤、油和氣為燃料的,以水為介質的鍋爐較少涉及。編者總結了大量前人經驗和技術,內容實用。

本書所述特種鍋爐是指特種熱源和特種介質的鍋爐,主要敘述目前大量使用的以煤、油和氣為燃料的特種鍋爐,以水為介質的鍋爐較少涉及。
特種鍋爐應用于機械、交通、冶金、化工、建筑、食品加工等多個行業。如堿回收鍋爐用于造紙行業的造紙黑液處理,垃圾焚燒鍋爐用于發電和供熱,生物質鍋爐是近年來發展起來的新型能源鍋爐,余熱鍋爐是冶金、化工、建材行業熱能回收利用的重要手段,電加熱鍋爐是使用二次清潔能源的鍋爐,近年數量在增多,有機熱載體鍋爐使用范圍更是越來越廣。
特種鍋爐由于使用量相對較少,相關研究和專著也不多。為了提高特種鍋爐研究、設計、制造、檢驗、檢測、運行等人員的技術水平,筆者在總結了大量前人經驗和技術的基礎上,對特種鍋爐的基本原理、設計結構、運行技術、發展狀況等進行了較為系統的敘述,以便讀者了解。
本書可以作為高等院校相關師生、鍋爐設計制造人員、鍋爐檢驗檢測人員、鍋爐運行作業人員、鍋爐安全監察人員等的培訓教材或參考書。
本書由山東省特種設備檢驗研究院王向東、李以善主編,唐杰、趙昆、肖宏川任副主編;馮立新、衣寶葵、黃克帥、戴家輝、陳占軍、許洋、張明賢、柳長磊;泰山集團周冬雷、胡一民、劉波;青島荏原公司孟向軍、仇建偉、周強;山東圣威公司李守全、李平;山東華源集團付海濤、郁萬平;青島富吉集團王洪良;青島海眾公司于國慶;青島鍋爐壓力容器檢驗所周成、劉海濱等參加了編寫或提供支持。
由于編者水平有限,書中難免有不足之處,敬請廣大讀者批評指正。

編者

目次

第1章鍋爐發展概述
1.1鍋爐的定義和特點
1.2鍋爐的分類
1.3鍋爐結構
1.3.1鍋爐結構的基本要求
1.3.2常見的鍋爐結構
1.3.3鍋爐系統的輔機設備
1.4鍋爐參數
1.4.1蒸發量
1.4.2熱功率
1.4.3工作壓力
1.4.4介質出口溫度
1.4.5給水溫度和回水溫度
1.5鍋爐安全附件、儀表與控制裝置
1.5.1安全閥
1.5.2壓力表
1.5.3水位表
1.5.4高低水位報警器
1.5.5溫度測量儀表
1.5.6排污及疏水裝置
1.5.7自動保護裝置
1.6鍋爐發展方向與鍋爐節能
第2章余熱鍋爐
2.1余熱鍋爐概述
2.1.1廢氣、廢料及廢液
2.1.2余熱鍋爐種類
2.1.3余熱鍋爐技術要求
2.2余熱鍋爐的結構及工作系統
2.2.1煙管式余熱鍋爐
2.2.2水管式余熱鍋爐
2.2.3余熱鍋爐受熱面整體結構
2.2.4受熱面管單元結構
2.2.5余熱鍋爐工作系統
2.3余熱鍋爐的運行及常見故障
2.3.1鍋爐啟動
2.3.2停爐
2.3.3余熱鍋爐運行的監視與調整
2.4余熱鍋爐的正常運行
2.5余熱鍋爐事故的處理與預防
第3章堿回收鍋爐
3.1堿回收鍋爐概述
3.1.1發展堿回收鍋爐意義
3.1.2國內外堿回收鍋爐的發展狀況
3.2堿回收鍋爐結構及工作系統
3.2.1堿回收鍋爐參數及結構特點
3.2.2堿回收鍋爐結構
3.3造紙黑液燃料
3.3.1黑液來源
3.3.2黑液燃料特性
3.3.3黑液燃料的燃燒
3.4堿回收鍋爐的附機設備
3.4.1給水除氧
3.4.2加藥系統
3.5堿回收鍋爐的安全附件及保護裝置
3.6堿回收鍋爐的運行操作和維護保養
3.6.1堿回收鍋爐的運行操作
3.6.2堿回收鍋爐的維護保養
第4章垃圾焚燒鍋爐
4.1垃圾焚燒技術概述
4.1.1城市生活垃圾的定義和分類
4.1.2城市生活垃圾的處理方式
4.1.3城市生活垃圾焚燒處理技術
4.2垃圾焚燒鍋爐系統及工藝
4.2.1爐排垃圾焚燒鍋爐系統及工藝
4.2.2流化床垃圾焚燒鍋爐系統及工藝
4.2.3回轉窯焚燒鍋爐系統及工藝
4.3爐排垃圾焚燒鍋爐
4.3.1概述
4.3.2爐排爐構成
4.3.3爐排爐燃燒特性
4.3.4常見爐排爐結構簡介
4.4流化床垃圾焚燒爐
4.4.1概述
4.4.2典型流化床爐燃燒技術
4.4.3流化床焚燒爐投料裝置
4.4.4影響流化床燃燒效率的因素
4.4.5流化床焚燒鍋爐典型布置
4.5回轉窯垃圾焚燒爐
4.5.1概述
4.5.2典型回轉窯焚燒爐燃燒技術
4.6垃圾氣化熔融技術
4.6.1概述
4.6.2氣化熔融焚燒技術工藝
4.6.3發展垃圾直接氣化熔融焚燒技術的可行性
4.6.4城市生活垃圾直接氣化熔融焚燒及其影響因素
4.6.5幾種典型氣化熔融技術簡介
4.7垃圾焚燒鍋爐整體布置
4.7.1爐排垃圾焚燒鍋爐布置圖
4.7.2流化床垃圾焚燒鍋爐布置圖
4.8垃圾焚燒鍋爐結構設計
4.8.1鍋爐整體結構設計
4.8.2鍋爐主要部件結構設計
4.9垃圾焚燒爐煙氣處理
4.9.1概述
4.9.2煙氣凈化工藝
4.9.3常用煙氣凈化系統
第5章生物質鍋爐
5.1生物質鍋爐概述
5.1.1生物質能利用簡述
5.1.2生物質鍋爐的分類
5.1.3生物質鍋爐的節能和環保意義
5.2生物質燃料
5.2.1生物質燃料概述
5.2.2生物質燃料的標準化
5.2.3生物質燃料的預處理
5.2.4生物質燃料的特性
5.3生物質鍋爐的結構
5.3.1生物質鍋爐的燃燒方式
5.3.2生物質鍋爐的結構
5.4生物質鍋爐的輔助系統
5.4.1生物質鍋爐的燃料儲存及給料系統
5.4.2生物質鍋爐的送風和引風系統
5.4.3生物質鍋爐的吹灰系統
5.4.4鍋爐的煙氣處理系統
5.4.5生物質鍋爐的給水系統
5.5生物質鍋爐的運行安全保護系統
5.5.1FSSS系統的組成
5.5.2FSSS系統的主要功能
5.5.3主燃料跳閘
5.5.4汽包水位保護
5.6生物質鍋爐的運行操作和維護保養
5.6.1生物質循環流化床電站鍋爐的運行操作和維護保養
5.6.2生物質層燃鍋爐的運行操作
第6章有機熱載體鍋爐
6.1有機熱載體鍋爐概述
6.1.1有機熱載體鍋爐的簡介
6.1.2有機熱載體鍋爐的命名
6.1.3有機熱載體鍋爐的用途
6.1.4有機熱載體鍋爐的分類
6.1.5有機熱載體鍋爐的主要技術參數
6.1.6有機熱載體鍋爐的主要材料
6.2有機熱載體鍋爐結構及工作系統
6.2.1有機熱載體鍋爐的結構
6.2.2有機熱載體鍋爐工作系統
6.3有機熱載體
6.3.1有機熱載體的分類
6.3.2有機熱載體參數
6.3.3有機熱載體使用要求
6.3.4理想的有機熱載體應具有的特點
6.3.5應用領域
6.4有機熱載體鍋爐的輔機設備
6.4.1熱媒循環泵
6.4.2膨脹槽
6.4.3儲油槽
6.4.4油過濾器
6.4.5油氣分離器
6.4.6注油泵
6.4.7燃燒器
6.4.8其他輔機
6.5有機熱載體鍋爐的安全附件及保護裝置
6.5.1安全閥和爆破片
6.5.2壓力表
6.5.3溫度計
6.5.4浮球報警控制器
6.5.5液位計
6.5.6保護裝置
6.6有機熱載體鍋爐的運行操作和維護保養
6.6.1運行前檢驗
6.6.2管線的壓力試驗
6.6.3冷態調試
6.6.4注油泵向膨脹槽注油
6.6.5啟動熱油循環泵
6.6.6點火
6.6.7燃料
6.6.8烘爐
6.6.9煮油
6.6.10升溫
6.6.11注意事項
6.6.12嚴密性試驗和試運行
6.6.13工程驗收
6.6.14驗收時應具備的資料
6.6.15停爐
6.6.16突然停電、冷油置換
第7章水煤漿鍋爐
7.1水煤漿鍋爐概述
7.1.1水煤漿鍋爐的工作原理
7.1.2水煤漿鍋爐的應用現狀
7.1.3水煤漿鍋爐的特點
7.1.4水煤漿鍋爐的發展前景
7.2水煤漿鍋爐結構及工作系統
7.2.1水煤漿鍋爐結構
7.2.2水煤漿鍋爐工作系統
7.3水煤漿
7.3.1水煤漿簡介
7.3.2水煤漿的制備
7.3.3水煤漿制漿工藝
7.3.4水煤漿的儲備與運輸
7.4水煤漿燃燒器
7.4.1水煤漿的燃燒過程
7.4.2水煤漿的燃燒裝置
7.5水煤漿鍋爐的輔機設備
7.5.1水煤漿的儲漿罐
7.5.2水煤漿在線過濾器
7.5.3水煤漿攪拌器
7.5.4脫硫除塵系統
7.5.5水煤漿卸漿泵
7.5.6水煤漿供漿泵
7.5.7空氣壓縮機
7.5.8鼓風機
7.5.9引風機
7.6水煤漿鍋爐安全附件及保護裝置
7.6.1安全閥
7.6.2壓力表
7.6.3水位表
7.6.4測溫儀表
7.6.5保護裝置
7.6.6防爆門
7.6.7自動補漿功能
7.7水煤漿鍋爐的運行操作和維護保養
7.7.1鍋爐運行主要步驟
7.7.2維修保養
第8章電加熱鍋爐
8.1電加熱鍋爐簡介
8.1.1概述
8.1.2電加熱鍋爐的分類及特點
8.1.3電加熱鍋爐的發展概況及特點
8.1.4電加熱鍋爐的市場前景分析
8.1.5制約電加熱鍋爐發展的因素
8.2電加熱鍋爐結構及工作系統
8.2.1電加熱鍋爐的結構
8.2.2電加熱鍋爐結構的合理選擇
8.2.3電加熱鍋爐的工作系統
8.3電加熱鍋爐的安全附件及保護裝置
8.3.1安全閥
8.3.2壓力表
8.3.3水位計
8.3.4排污閥
8.3.5高、低水位報警裝置
8.3.6低水位聯鎖保護裝置
8.3.7超壓聯鎖保護裝置
8.4電加熱鍋爐的運行操作和維護保養
8.4.1電加熱鍋爐的運行操作
8.4.2電加熱鍋爐的維護保養
第9章船用鍋爐
9.1船用鍋爐的分類和主要參數指標
9.1.1船用鍋爐的分類
9.1.2船用鍋爐的主要參數指標
9.2典型船用鍋爐結構形式
9.2.1立式針形管燃油鍋爐
9.2.2臥式煙管燃油鍋爐
9.2.3廢氣鍋爐
9.2.4燃油、廢氣組合鍋爐
9.2.5熱水鍋爐
9.2.6熱油鍋爐
9.2.7D型船用鍋爐
9.3船用鍋爐的主要附件
9.4船用鍋爐主要受壓部件
9.5船用鍋爐的運行、維護保養及故障處理
第10章太陽能熱應用鍋爐
10.1概述
10.2太陽能熱應用鍋爐原理與結構
10.2.1原理
10.2.2太陽能熱應用鍋爐系統的分類
10.2.3太陽能熱應用鍋爐系統的結構
10.2.4太陽能熱利用的鍋爐改造應用
10.2.5太陽能熱應用鍋爐發展展望
參考文獻

書摘/試閱



③攪動強度攪動強度也就是湍流度,是表征燃料與空氣混合程度的指標。攪動強度越大,燃料與空氣的混合程度就越好,可燃成分能及時充分獲取燃燒所需的氧氣,燃燒反應就越完全。攪動強度不僅指生活垃圾直接氣化熔融焚燒爐中的混合強度,對于生活垃圾的焚燒,更為主要的是二次空氣噴入攪拌煙氣,使煙氣中未完全燃燒的成分與氧氣充分接觸,改善傳質與傳熱的效果,有利于完全燃燒。攪動強度的強弱直接影響生活垃圾焚燒中二噁英分解程度、其他未完全燃燒成分的多少以及無害化效果。
④過剩空氣 在實際的燃燒過程中,氧氣與可燃物質無法完全達到理想程度的混合及反應。為使燃燒完全,僅供入理論空氣量很難使其完全燃燒,需要加上比理論空氣量更多的助燃空氣量,達到垃圾與空氣能完全混合燃燒。
根據我國相關標準要求,城市生活垃圾焚燒中空氣過剩系數為1.4以上。
4.6.5 幾種典型氣化熔融技術簡介
垃圾氣化熔融技術主要有流化床一旋回燃燒熔融爐、回轉窯一旋回燃燒熔融爐、直接式氣化熔融爐等。流化床和回轉窯為低溫氣化,垃圾內的金屬可以被有效回收,而且基本不需要輔助熱源。氣化產生的飛灰和可燃氣體進入分離設置的熔融爐,在低空氣比下高溫燃燒(1300~1400℃)后使飛灰產生熔融。由于氣化爐與熔融爐由不同的燃燒室組成,又稱為分離型氣化熔融(兩步法);直接熔融方式,從焚燒爐上部將垃圾和一定量的焦炭投入爐內,燃燒分解的可燃氣體通入另外設置的燃燒室進行燃燒,殘渣和焦炭繼續燃燒產生1700℃以上高溫,不燃物全部被熔融并排出爐外,冷卻后形成熔渣。氣化和熔融在同一燃燒室內進行,又稱為一體型氣化熔融爐(一步法)。由于焦炭的投入,垃圾熱值不高時也能依靠焦炭燃燒達到熔融需要的高溫,又稱為焦炭床氣化熔融爐。
在日本,垃圾直接焚燒占約65%,以機械爐排爐技術、流化床焚燒爐技術為主;氣化焚燒占約35%。近年由于二噁英防治對策及熱能高效回收的要求,氣化熔融技術得到快速發展,單臺最大處理能力已經接近300t/日。

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