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世界奇观节能

发布时间:2020-10-30 来源:装修施工 点击:0

世界奇观!

宇宙奇观图集。

最早认识到大地是球形的西方人是古希腊人。

公元前6世纪,毕达哥拉斯从美学观念出发,苹果中国宣布认为一切立体图形中最美的是球形,主张天体和我们所居住的大地都是球形的。

这一观念为后来许多古希腊学者所继承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麦哲伦率领探险队完成了第一次环球航行后 ,地球是球形的观念才最终被证实。

1、凤凰是中国古代传说中的百鸟之首,和龙一起作为中华民族的祥瑞,传说雄凤雌凰,天地交合,逐生九种:金凤、彩凤、火凤、雪凰、蓝凰、孔雀、大鹏、雷鸟、大风。

2、金凤,九雏中老大。性平和,兆祥瑞。食有质,饮有仪。能通天祉、应地灵,律五音、览九德。金又象征富贵,所以其形象是在中国的建筑物、锦织品、饰品等上面的凤纹中最为常见的。

3、彩凤,九雏中次子。五彩备举,鸣动八风。小音金,大音鼓。王者象,为百禽拜服。其形象是和父母最为相近的,正所谓:彩凤鸣朝阳,元鹤舞清商。

4、火凤,九雏中老三。火气之精者,周身骄焰。其性躁,喜则光耀万丈,怒则赤地千里。中国传统文化中有时会把凤凰的羽毛描述成五彩缤纷,而有的传说中则是将其形容为周身赤红,这样一来对于凤凰本身的形象就变得有些模糊难辨。那么如果我们将火凤看做是凤凰的一种,或者是凤凰的众子之一,似乎就比较说得通了。

5、雪凰,九雏中老四。性喜寒,主温降。翅宽羽长,周身无瑕。吐气飘雪,吸气冰封。因为其形象为白色,又是雌性,所以通常象征圣洁。在中国传统文化中凤凰表示阴阳二神,而雪凰的特点是雌性、主寒,都代表了阴,所以她和火凤分别为其父母属性中阴、阳的两个极端。 蓝凰,九雏中老五。其性柔,居于海之滨,善布雨。

6、蓝凰,九雏中老五。其性柔,居于海之滨,善布雨。

7、孔雀,九雏中老六。是凤凰众子中最美丽的一个,也是最具传奇色彩的一个。其貌美,其性傲。传说:百鸟中以孔雀最美,华丽夺目,霞光漫溢,百花为之羞容,云彩为之失色。然性傲,不羁。佛曾尝与之交往,不得,乃怒,约之大战于昆仑山下。孔雀凶猛,鲸吞佛,佛艰难破其背而出,大惧,欲杀之。为众人劝阻:孔雀乃凤凰最爱,杀之恐凤凰怒,谅之,谅之。乃投之无间道中。

8、九雏中老七。又名鲲鹏、大鹏鸟、大鹏金翅鸟、迦楼罗鸟。其性烈,其型巨,翅翮金色,善食龙肉。

9、雷鸟,九雏中老八。性好疾,啼声如雷,振翅生电。

10、大风,九雏中老幺。振翅则起风,其行亦如风,其现则为大风灾之兆。另一说:大风为一种凶恶的鸷鸟。尧时为害于民,被羿射杀于青丘之泽。

基于集中供热热力站的设计问题分析与探讨。

为了保证集中供热的正常运行,充分发挥热力站的功能及作用,本文主要对集中供热热力站的设计进行了深入的分析与研究,在热力站设计中,只有合理确定热径,进行设备的合理选型,才能确保集中供热合理运行。本文是一些个人的见解,可供参考与借鉴。

集中供热中热力站是连接热与热用户的场所,在供热中起到热量的转换、调节、分配、计量、检测的作用。热力站作为供热中的一个中枢环节,它是供热节能的重要组成部分。在实际的热力站设计中,有许多细节没有引起设计者的重视,导致了整个供热的运行的高能耗、高成本。间接连接的集中供热中,热力站是供热路与热用户的连接场所,热力站设计的合理与否,直接关系到整个集中供热运行的经济性。热力站设计应合理确定热径,并进行设备的合理选型,以确保集中供热经济合理的运行。

热力站设计的步骤分析研究。

1热水路的计算。

热水路的计算包括一级热和二级热供热管径的确定。首先采用面积热指标法对热力站的设计热负荷进行概算,再确定热的计算流量,最后根据热的计算流量和经济比摩阻,利用热水路水力计算表确定热的管径。根据 《热力规范》热经济比摩阻采用 30~70 Pa/m。

2主要设备的选择。

①换热器的选择计算。热力站应选用工作可靠、传热性能良好的换热器。换热器选择计算的主要任务是在换热量和结构已经确定,换热器出入口的加热介质和被加热介质的温度为已知的条件下,确定传热系数,计算所需的传热面积。热力站换热器所需的传热面积A 按下式计算。

式中 Q 为换热器的传热量;K 为换热器的传热系数,在初设或可研阶段进行粗略估算时,可采用厂家样本给出的数据,或采用常用换热器的传热系数 K值。如需要详细计算 K 值,则应参考有关设计手册或教材给出的计算方法;△tp为加热流体与被加热流体之间的对数平均温差;η 为换热器的热效率,取η=0.96~0.99;G2为通过换热器的被加热水的流量;c为水的质量比热;t1,t2为流出和流进换热器的被加热水温度;△td,△tx为换热器进出口端热媒的最大、最小温差。

②二级热循环水泵的选择。根据 《热力规范》 第 10.3.5 条,循环水泵的选择应符合下列规定:水泵流量不应小于所有用户的设计流量之和;水泵扬程不应小于换热器、站内管道设备、主干线和最不利用户内部阻力之和;当采用质-量调节或考虑用户自主调节时,应选用调速泵。循环水泵总流量等于二级热循环水量的 105%~110%。

循环水泵的扬程可按下式求得:H = K(H1+ H2+ H3+ H4) .式中,H 为循环水泵扬程;K 为安全系数,1.10~1.20;H1为热力站内部的循环泵出水段的压力损失,一般取 80~100 Pa;H2为热力站内部除污器至循环水泵入口段压力损失,一般取 20~50 Pa;H3为最不利环路供回水干管压力损失;H4为最不利环路末端用户的压力损失。用户的压力损失与用户的连接方式及用户入口设备有关。在设计中可采用如下的参考数据。对与路直接连接的采暖,约为 10~20 Pa;对与路直接连接的暖风机采暖或大型的散热器采暖、地暖等约为 20~50 Pa;对采用水喷射器的采暖,约为 80~120 Pa;对采用水-水换热器间接连接的用户,约为 100~150 Pa。

热力站设计举例分析。

某市集中供热工程某热力站设计供热面积为 5万 m2,设计供热量 3200 kW,热用户均为低层建筑。该站一次侧介质为高温水,设计压力 1.6 MPa,设计温度为:150/70 ℃;二次侧介质为低温水,设计压力1.0 MPa,设计温度为 85/60 ℃。

1 热水路的计算, 即确定热水路的管径。<而且是原胶上品。  笔者注意到/p>

一级热的流量为: 根据热的计算流量 34. 4 t/h 和经济比摩阻 30~70 Pa/m, 利用热水路水力计算表确定一级热的管径为 DN125。

二级热的流量为: 根据热的计算流量 110.08 t/h 和经济比摩阻30~70 Pa/m,利用热水路水力计算表确定二级热的管径为DN200。

2主要设备的选择。

①换热器的选择计算。 加热流体与被加热流体之间的对数平均温差△tP 换热器的热效率 η 取 0. 96。 换热器选用板式水-水换热器, 采用厂家样本给出的数据, 取传热系数为 3 000 W(/m2・ ℃) 则热力站换热器所需的传热面积。

②二级热循环水泵的选择。循环水泵的流量 G循=110%×110.08=121.09 t/h .循环水泵的扬程:末端用户为与路直接连接的大型散热器采暖,阻力损失取 50 Pa,H循=1.1×(11.5+3.5+5+9)=31.9 m.循环水泵选两台,一用一备。

③二级热补水装置的选择。补水泵的流量:G补=0.04×110.08=4.4 t/h .补水泵的扬程:用户建筑高度为 21 m,补水点设在循环泵吸入口,则:H补=21+5=26 m .補水泵选两台,一用一备。

热力站运行问题分析。

热力站正确的设计、施工是节能的基础,科学合理的运行才能实现供热真正的节能和良好的供热效果。热力站设备都是按照最不利工况下的热负荷计算选择的,而热负荷是随着室外温度等因素变化的,处于非满负荷运行状态,应根据热负荷的变化调节设备的运行,做到运行节能。因此,必须制定采暖期热参数的运行调节曲线(表)根据室外温度的变化来调节供热量,达到良好的供热质量和运行节能。其次,使热处于设计、运行要求的温差下运行,避免出现大流量、小温差增加循环水泵电耗,引起热的水力、热力失调。第三,绘制供热的水压图,用于供热压力和水力工况的分析。还有就是对换热站的设备,如换热器、除污器的压力损失进行监测,当压力损失超过一定限度时,清洗、排污,降低循环阻力损失。

我国城市集中供热是在20世纪70年代末、80年代初迅速发展的,它对节约能源和保护环境发挥了重要的作用。目前,在许多城市的集中供热中,采暖热用户与热水路采用利用热力站连接的间接连接方式。间接连接方式大大减少了热源的补水率,同时热的压力工况和流量工况不受采暖热用户的影响,便于热的运行。本文在此谈了谈自己的一些观点和看法。

本文相关词条概念解析:

热力

热力是一门学科,内容涉及到电力,锅炉,高炉,热机等等,凡是与热能相关的机械和热力系统均为热力专业研究的对象。热力专业在大多数高校中有个很好听的名字叫热能与动力工程。它由原来仅仅研究热机(汽轮机)的科目已经拓展制冷,高炉等领域。而且全国这个专业的学生依然是很紧俏的,原因主要是南方多为轻工业电子工业农业为主。而这个专业的大学生主要面向电厂。

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