中文名 | 環(huán)流故障 | 外文名 | circulating current fault |
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所屬學科 | 電氣工程 | 公布時間 | 1998年 |
《電氣工程名詞》第一版。 2100433B
1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發(fā)布。
問題位置不對呀 鍋爐點火分床上點火和床下點火兩種,床上點火多采用木炭點火,床下點火多采用油點火。 1)采用床下油點火的方式,為便于著火,在底料中必須摻加適量的"引燃煤",一般用發(fā)熱量比較大的優(yōu)質煙煤塊...
從我國目前的循環(huán)流化床鍋爐的實際運行情況看,外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐的磨損問題比有埋浸受熱面的循環(huán)流化床鍋爐更嚴重。這種外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐結構復雜,爐內床料濃度高,床壓差大,煙風阻力大,電耗高,...
環(huán)流就是在流動系統(tǒng)中,設法讓全部或部分流體沿一定方向、一定路徑循環(huán)流動,稱為環(huán)流。 對設計工程師來說,環(huán)流會造成毀滅性災難,無論你的設備是計算機還是通信系統(tǒng)。有些工程師缺乏對環(huán)流的正確認識,因為在原理...
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循環(huán)流化床鍋爐常見故障分析及對策 我國目前已是世界上在電廠使用循環(huán)流化床鍋爐( CFB鍋爐)最多的國家,已經 運行的大小循環(huán)流化床電站鍋爐有 2000多臺,其中 410t/h以上大型循環(huán)流化床 電站鍋爐有近 200多臺。 220t/h以下 CFB鍋爐更是數不勝數。經過全國 CFB鍋 爐行業(yè)專家及同仁的不斷努力和改造, CFB鍋爐安全運行周期一天比一天長,取 得的經濟效益越來越好, CFB鍋爐優(yōu)點越來越明顯。然而同煤粉爐相比還有一定 差距。大型循環(huán)流化床電站鍋爐因制造、設計、按裝、調試等方面存在先天不 足,特別是在平時的運行調節(jié)、維護以及并備品配備件的選折、防護措施等都存 在諸多問題。 CFB鍋爐目前仍存在許多鍋爐運行不長即出現水冷壁管磨損爆管泄 漏;鍋爐結焦;原煤斗、落煤管堵煤;分離器中心筒變形;澆注料脫落;非金屬 膨脹節(jié)損壞等影響鍋爐正常運行和穩(wěn)定。本文重點對以上問題進行分析和應采取
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評分: 4.4
循環(huán)流化床鍋爐的返料器是熱灰循環(huán)系統(tǒng)的關鍵部件,也是循環(huán)流化床鍋爐運行過程中故障率較高的部件。只有了解引起返料器故障的原因,才能實現循環(huán)流化床鍋爐長期安全運行。
為了簡化研究,地理學中假設大氣均勻的在地表運動,將大氣運動分為三圈環(huán)流(指一個半球)。
低緯環(huán)流
由于赤道地區(qū)氣溫高,氣流膨脹上升,高空氣壓較高,受水平氣壓梯度力的影響,氣流向極地方向流動。又受地轉偏向力的影響,氣流運動至北緯30度時便堆積下沉,使該地區(qū)地表氣壓較高,又該地區(qū)位于副熱帶,故形成副熱帶高壓。赤道地區(qū)地表氣壓較低,于是形成赤道低氣壓帶。在地表,氣流從高壓流向低壓,形成低緯環(huán)流。
中緯環(huán)流和高緯環(huán)流
在地表,副熱帶高壓地區(qū)的氣壓較高,因此氣流向極地方向流動。在極地地區(qū),由于氣溫低,氣流收縮下沉,氣壓高,氣流向赤道方向流動。來自極地的氣流和來自副熱帶的氣流在60度附近相遇,形成了鋒面,稱作極鋒。此地區(qū)氣流被迫抬升,因此形成附極地低氣壓帶。氣流抬升后,在高空分流,向副熱帶以及極地流動,形成中緯環(huán)流和高緯環(huán)流。
在海面風力和熱鹽等作用下,海水從某海域流向另一海域,最終又流回原海域的首尾相接的獨立環(huán)流體系或流旋。大洋表面的環(huán)流與風力分布密切相關。除水平環(huán)流外,還有鉛直環(huán)流,即升降流(見上升流,下降流)。
在赤道南北的低緯度海域,因東南信風和東北信風的作用,形成了自東向西的南赤道流和北赤道流,它們受大洋西海岸所阻而使西邊的水位升高(每100千米可升高4厘米),主支流分別向南和向北流去,各自有一小股支流分別向北和向南流動,于赤道附近匯合,使水位抬升,因而形成了自西向東的赤道逆流。
在北半球中緯度海區(qū)里,向北的主支流被海上盛行的西風驅趕而轉為向東流動,形成北大西洋流和北太平洋流,都受海洋的東岸阻擋而分成向南和向北的兩個支流。在南半球中緯度海區(qū),向南的主支流受盛行西風驅趕,變成自西向東流動,因無海岸阻擋而形成繞地球流動的南極環(huán)極流。在南半球的高緯度海區(qū),還有極地東風流,它遇陸地后又折向北。所有這些海流,在大洋表層形成一個個環(huán)流體系。除大洋表層環(huán)流外,還有大洋深層環(huán)流。
海洋環(huán)流是研究風引起的海流和密度分布不均勻所產生的密度流、大洋環(huán)流中流旋的生成和分布、大洋環(huán)流西向強化、海流的彎曲和變異、近赤道地區(qū)的流系結構、南極繞極流,大洋熱鹽環(huán)流,深海環(huán)流和與主躍層的關系,海水的輻散和輻合運動與升降流及朗繆爾環(huán)流等的關系,中尺度渦及其能量轉換,冰漂流等特殊的流動現象,海洋對風應力等的反應,以及近岸海區(qū)的環(huán)流等等。
具有全球性的有規(guī)律的大氣運動,通常稱為大氣環(huán)流。大范圍地區(qū)的盛行風隨季節(jié)而有顯著改變的現象,稱為季風。季風環(huán)流也是大氣環(huán)流的一個組成部分。亞洲東部的季風環(huán)流最為典型。
海陸熱力性質的差異,導致冬夏間海陸氣壓中心的季節(jié)變化,是形成季風環(huán)流的主要原因。 太平洋是世界最大的大洋,亞歐大陸是世界最大的大陸,東亞居于兩者之間,海陸的氣溫對比和季節(jié)變化比其它任何地區(qū)都要顯著。所以,海陸熱力性質差異引起的季風,在東亞最為典型,范圍大致包括中國東部、朝鮮半島和日本等地區(qū)。
冬季,東亞盛行來自蒙古—西伯利亞高壓(亞洲高壓)前緣的偏北風,低溫干燥,風力強勁,此偏北風強烈時即為寒潮;夏季,東亞盛行來自太平洋副熱帶高壓西北部的偏南風,高溫、濕潤和多雨。偏南氣流和偏北氣流相遇,往往會形成大范圍的降雨帶。
海陸熱力性質的差異是形成季風的重要原因,但不是惟一的原因。氣壓帶和風帶位置的季節(jié)移動等也是形成季風的原因。例如,我國西南地區(qū)及印度半島一帶的西南季風,就是南半球的東南信風夏季北移越過赤道,在地轉偏向力影響下向右偏轉而成的。
1.回環(huán)曲折地流。 漢 劉向 《說苑·雜言》:“ 孔子觀於呂梁 ,懸水四十仞,環(huán)流九十里?!?明 鄭真 《題畫》詩:“萬仞蒼崖壁立,雙溪碧水環(huán)流?!?
2.謂循環(huán)往復。《鹖冠子·環(huán)流》:“美惡相飾,命曰復周;物極則反,命曰環(huán)流?!?陸佃 注:“言其周流如環(huán)?!?南朝 梁 劉勰 《文心雕龍·時序》:“樞中所動,環(huán)流無倦。”
3.流體的循環(huán)流動,由流體各部分的溫度、密度、濃度不同,或由外力的推動而形成:全球大氣~。
環(huán)流(circulation),是指在流動系統(tǒng)中,設法讓全部或部分流體沿一定方向、一定路徑循環(huán)流動,稱為環(huán)流。
采用環(huán)流的反應器稱為環(huán)流反應器。采用環(huán)流是為了使流體有足夠長的反應時間,或為了得到更好的混合,或是為了強化過程中的換熱。
產生環(huán)流需要輸入能量,可以用機械泵或輸入另一高速流體的方法來輸入能量,以保證環(huán)流的實施。