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§1、 锅炉本体的典型布置 §2、锅炉主要设计参数的选择 §3、电厂锅炉热力计算的任务及顺序 §4、炉膛热力计算 §5、对流和半辐射受热面的热力计算
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《水质工程学》课程授课教案(讲稿)28 9-4冷却塔的热力计算基本方程9-5冷却塔的设计与计算
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煤的化学组成和结构十分复杂,但作为能源使用,只要了解它与燃烧有关的组成,例如 工业分析组成和元素分析组成,就能满足电厂燃烧技术和有关热力计算等方面的要求。 第一节煤的工业分析 煤的工业分析组成包括水分、灰分、挥发分和固定碳四项成分。根据工业分析,可初步 判断煤的种类、性质和工业用途。在火电厂中,工业分析数据是锅炉运行人员调节燃烧工 况、计算热效率和提高锅炉运行的安全性和经济性不可缺少的依据
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《水质工程学》课程教学资源(PPT课件)第23章 水的冷却 4冷却塔热力计算基本方程
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一、压缩机的类型 二、活塞式压缩机的工作过程及热力计算
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上海交通大学:《制冷原理与技术》课程教学资源(PPT课件)第二章 制冷原理与技术 2.1 蒸汽压缩式制冷 2.1.2 蒸汽压缩式制冷循环的热力计算
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第一章蒸气压缩式制冷装置的基本原理与热力计算 1.蒸气压缩式制冷装置的基本原理及典型流程 1.1基本组成及工作原理
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3.1 采用多级蒸气压缩式制冷循环的原因 3.2.1 双级蒸气压缩式制冷循环基本类型 3.3 双级蒸气压缩式制冷循环的热力计算及运行特性分析 3.4 复叠式制冷循环
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分析了涡壶旋风粉煤燃烧器具有高捕渣率、高燃尽率、高容积热强度、低污染等三高一低旋风燃烧的机理,介绍了燃烧器内粘流旋涡速度分布公式及2次风口后倾冷态试验测定的速度场,并进行了热力计算
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本章介绍单、双级蒸气制冷循环 的特性及热力计算方法。着重分析理 论循环,并讨论理论循环和实际循环 的差别,此外还介绍了复叠式制冷循 环的组成及其应用
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