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中空玻璃热工性能影响因素模拟研究

中空玻璃热工性能影响因素模拟研究
中空玻璃热工性能影响因素模拟研究

一电厂热工控制DCS系统设计

| 67 PLC and DCS 一电厂热工控制DCS系统设计 刘景芝,孙 伟 (中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏 徐州 221008) 摘 要:以西山孝义金岩公司自备电厂为背景,主要结合循环流化床锅炉机组的运行特点和控制特性,对其热工系统运用集散控制方式进行控制,并采用浙大中控的WebFiled JX-300X系统对单元机组的热工控制系统做了初步的整体设计。 关键词:热工控制系统;集散控制系统(DCS);循环流化床锅炉 中图分类号:TP393.03 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2007)12-0067-03 A DCS system for thermal control of a power station LIU Jing-zhi, SUN Wei (The School of Information and Electrical Engineering ,China University of Mining and Technology , Xuzhou 221008 China) Abstract: This paper introduces a distributed control system for the power station of the Xishan Jinyan company. According to the operation and control requirements of the circulating fluidized bed boiler, the distributed control for the thermal system of a power unit is designed with the SUPCON WebFiled JX-300X. Keywords: thermal control system; distributed control system(DCS); circulating fluidized bed boiler 1 引言 火力发电是现代电力生产中的一种主要形式,火力发电厂 运行系统多而且复杂,各系统之间要协调运行又要对负荷变化 具有很强的适应能力,因此有效的控制火力发电厂运行极其重 要。目前火电机组都普遍采用DCS[3],因为DCS系统给电厂在 安全生产与经济效益方面带来巨大作用,使以往任何控制系统 无法与其相提并论。随着各项技术的发展和用户对生产过程控 制要求的提高,一种全数字化的控制系统——现场总线控制系 统(FCS)问世了,并得到了快速发展。虽然现场总线控技术 代表了未来自动化发展的方向并将逐步走向实用化,但由于火 电厂的具体环境和控制特点,经过论证与分析,近期内热控系统 只能以DCS为主[1][2]。 西山孝义金岩公司自备电厂包括2台75t/h循环流化床锅 炉、2台15MW抽汽式汽轮发电机组。本文主要针对循环流化床 锅炉,将其改造为单元机组运行。根据循环流化床锅炉和火电机 组的运行特点,分析其热控系统的功能要求,采用集散控制系统 (DCS)实现热工自动化,并以浙大中控的WebFiled JX-300X为 例,进行具体系统的初步设计。 收稿日期:2007-07-03 JX-300X集散控制系统全面应用最新的信号处理技术、高 速网络通信技术、可靠的软件平台和软件设计技术和现场总线技 术,采用高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,兼具高速可靠 的数据输入输出、运算、过程控制功能和PLC联锁逻辑控制功 能,能适应更广泛更复杂的应用要求,是一套全数字化的、结构灵 活、功能完善的新型开放式集散控制系统。 JX-300X体系结构如下图: 2 系统介绍及方案描述 2.1 系统总体方案描述 根据单元机组运行特点及要求,其控制系统一般配有以下系统: (1) 数据采集系统(DAS); 图1 JX-300X体系结构图

现场热工A考卷

现场热工A(考卷)

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江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23-2006 《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的节能工程外围护结构热工性能的现场。 A.公共建筑 B.民用建筑 C.工业建筑 D.所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行和传热系数的方法。 A.导热系数 B.热阻 C.热流值 D.温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于个。 A.1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于。 A.1d B.2d C.3d D.4d 5、公式q=C·ΔE中,ΔE表示。 A.热流计系数B.传热系数C.热电势D.热阻 6、 DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每 m2的室内面 积一个测头为宜。 A.5~10 B.10~15 C.15~20 D. 20~25 7、 DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的。 A.强度 B.牢度 C.刚度 D.硬度 8、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压 速度约为 Pa/s。 A.30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不 少于 s,记录升降压Pa测量值。

热工控制系统课程设计样本

热工控制系统课程设计 题目燃烧控制系统 专业班级: 能动1307 姓名: 毕腾 学号: 02400402 指导教师: 李建强 时间: .12.30— .01.12

目录 第一部分多容对象动态特性的求取 (1) 1.1、导前区 (1) 1.2、惰性区 (2) 第二部分单回路系统参数整定 (3) 2.1、广义频率特性法参数整定 (3) 2.2、广义频率特性法参数整定 (5) 2.3分析不同主调节器参数对调节过程的影响 (6) 第三部分串级控制系统参数整定....................... (10) 3.1 、蒸汽压力控制和燃料空气比值控制系统 (10) 3.2 、炉膛负压控制系统 (10) 3.3、系统分析 (12) 3.4有扰动仿真 (21) 第四部分四川万盛电厂燃烧控制系统SAMA图分析 (24) 4.1、送风控制系统SAMA图简化 (24) 4.2、燃料控制系统SAMA图简化 (25) 4.3、引风控制系统SAMA图简化 (27) 第五部分设计总结 (28)

第一部分 多容对象动态特性的求取 某主汽温对象不同负荷下导前区和惰性区对象动态如下: 导前区: 136324815.02++-S S 惰性区: 1 110507812459017193431265436538806720276 .123456++++++S S S S S S 对于上述特定负荷下主汽温导前区和惰性区对象传递函数, 能够用两点法求上述主汽温对象的传递函数, 传递函数形式为 w(s)= n TS K )1(+,再利用 Matlab 求取阶跃响应曲线, 然后利用两点法确 定对象传递函数。 1.1 导前区 利用MATLAB 搭建对象传递函数模型如图所示:

最新模拟试卷B-热工性能现场检测

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的。 2、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表 面除以。在非稳定条件下,建筑构件t 和q是指较长检测时间的。 3、围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是,另一部分是。 4、热流计法指用热流计进行测量并计算或 的测量方法。 5、热流计法是按稳态传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的和,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 6、围护结构的传热系数的现场检测方法有、、 、。 7、热流计法主要采用、在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。通过数据处理计算出该围护结构的。 8、检测机构应坚持、的第三方地位,在承接业务、现场检测和检测报告形成过程中,应当不受任何单位和个人的干预和影响。 二、单项选择题(每题2分,共计20分) 1、热箱法中制造的是一个()传热环境。 A.一维 B.二维 C.三维 D.四维 2、热箱法的主要特点是基本不受()的限制,只要室外平均空气温度在25℃.以下,相对湿度在60%以下,热箱内温度大于室外最高温度8℃以上就可以测试。 A.湿度 B.环境 C.仪器 D.温度 3、传热系数检测的几种试验方法中,()具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点。 A.红外热像法B.热流计法 C.热箱法 D.动态测试法 4、热流计法如果用热电偶测量温差,根据热电偶在其测量范围内()与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量。 A.电压 B.电流 C.热电势 D 电阻 5、热流计法检测过程中,围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧10/K℃(K为围护结构传热系数的数值)以上并且不低于()℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于

热工控制系统课程设计56223

热工控制系统课程设计 ----某直流锅炉给水控制系统设计 二○一○年十二月 目录 第一部分多容对象动态特性的求取 (2) 第二部分单回路系统参数整定 (4) 一、广义频率特性法参数整定 (5) 二、临界比例带法确定调节器参数 (6) 三、比例、积分、微分调节器的作用 (9) 第三部分串级控制系统参数整定 (10) 一、主蒸汽温度串级控制系统参数整定 (10) 二、给水串级控制系统参数整定 (13) 三、燃烧控制系统参数整定 (15)

第四部分 某电厂热工系统图分析 ........................................................ 16 参考文献: (19) 第一部分 多容对象动态特性的求取 选取某主汽温对象特定负荷下导前区和惰性区对象动态特性如下: 导前区: 1 40400657 .12++-s s 惰性区: 1 1891542269658718877531306948665277276960851073457948202 .1234567+++++++s s s s s s s 对于上述特定负荷下主汽温导前区和惰性区对象传递函数,可以用两点法求上述主汽温对象的传递

函数,传递函数形式为n Ts K s W )1()(+=,利用Matlab 求取阶跃响应曲线,然后利用两点法确定对象 传递函数。 导前区阶跃响应曲线: 图1-1 由曲线和两点法可得: 657.1=K 637.28,663.0657.14.0)(4.01==?=∞t y 165.61,326.1657.18.0)(8.02==?=∞t y 2092.25.0075.12 121≈=??? ? ??+-=t t t n ,8.2016.22 1≈+≈n t t T 即可根据阶跃响应曲线利用两点法确定其传递函数:2 ) 18.20(657 .1)(+-= s s W 惰性区阶跃响应曲线:

围护结构热工性能现场检测方法

围护结构热工性能现场检测方法 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一。热流计法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。国家行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》中明确指出:围护结构传热系数的现场检测宜采用热流计法或经国家质量技术监督部门认定的其他方法。 1. 检测原理 围护结构传热系数可定义为:在稳态传热条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃时,单位时间通过单位面积传递的热量,热流计法其本质是要求通过热流计的热流即为通过被测对象的热流,并且该热流平行于温度梯度方向,即通过热流计的热流为一维传导,并且不考虑向四周的扩散,此时只要同时测得冷热两端的温度,即可根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。 2.热流计传感器介绍 热流计是一种用于测定建筑围护结构热流密度的传感,输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。它由芯、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成,如图 1 所示。 图 1 热流计构造图

3.热工性能现场检测方法 (1)刚刚完工的外围护结构含水率特别高,检测时热流值不稳定,对现场热工性能检测的数据会有异议。所以检测房间的选择现场检测宜在受检墙体已干透或主体结构施工完成至少3个月后进行。使墙体基本干燥后对墙体进行热工性能检测,当测试主体部位的传热系数时,为了使传热过程接近一维传热,检测墙面长度和宽度越大越好,一定程度上检测房间越大越好。热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面的中央。如果建筑结构复杂,需按不同部位设置测点,求加权平均值。另外考虑到房间的内外空气流动所选房间要易于封闭。温度测点应选择在热流计测点边沿15 cm处,室外对应位置也应布置温度测点,在被测部位的内表面布置至少3块热流计,在热流计的周围布置不少于3个铜-康铜热电偶,在对应的外表面也同样地布置相应的热电偶,将这些热流计和热电偶用导线与温度、热流巡回自动检测仪连接之后,在内侧用加热器加热、或用空调控温,将温度设定为内外相差10℃以上,每30 min记录1次数据,开始一段时间的数据只能作为参考。当相邻2次测量的计算结果相差不大于5%时即可结束测量,或者观察巡检仪上的读数,当温度和热流计的读数不再发生趋势性变化后,继续连续测4 h结束测量。由于热流计热阻一般比被测围护结构的热阻小很多,传热工况影响很小,因此热流计的热阻可以忽略不计,所以在稳定状态下,流过热流计的热流量亦为被测围护结构的热流量。

热工控制原理及系统复习题

华北电力大学珠海函授站2014-2015学年第一学期期末考试 《热工控制原理及系统》复习题 一、单项选择题(本大题共8小题,每小题1分,共8分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 1. 如果系统中加入一个微分负反馈,将使系统的超调量p σ( )。 A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 不定 2. 由电子线路构成的控制器如图所示,( )是PD 控制器。 A B C D 3. 欲改善系统动态性能,一般采用( )。 A. 增加附加零点 B. 增加附加极点 C. 同时增加附加零、极点 D. A 、B 、C 均不行而用其它方法 4. 设系统的传递函数为G(s)=225525 s s ++,则系统的阻尼比为( )。 A. 25 B. 5 C. 12 D. 1 5. 主导极点的特点是( )。 A. 距离实轴很远 B. 距离实轴很近 C. 距离虚轴很远 D. 距离虚轴很近 6. 单回路控制系统控制通道纯迟延时间τ增大,被控量动态偏差( )。 A. 一定增大 B. 一定减小 C. 不变 D. 可能增大,也可能减小 7. 关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( )。 A. 调节系统中外扰是负荷变化 B. 调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C. 给定值有转速给定与功率给定 D. 机组启停或甩负荷时用功率回路控制 8. 在三冲量给水调节系统中,校正信号是( )。 A. 汽包水位信号 B. 蒸汽流量信号 C. 给水流量信号 D. 给水压力信号。 二、填空题(本大题共8小题,每空1分,共8分) 1. 系统在外加作用的激励下,其输出随时间变化的函数关系叫( )响应。 2. 线性系统稳定的充分必要条件是它的特征方程式的所有根均在复平面的( )部分。 3. 开环传递函数的极点和零点均位于s 左半平面的系统,称为( )。 4. ω从0变化到+∞时,惯性环节的频率特性极坐标图在第四象限,形状为( )。 5. 奈氏判据是用系统的( )幅相频率特性曲线来判断闭环系统的稳定性。 6. 当控制系统存在经常变化、可以测量但不可控的( )时,可考虑采用前馈--反馈控制系统。 7. 串级控制系统中的主回路是( )控制系统,而副回路是随动控制系统。 8. 根据运行经验,汽包锅炉在实现自动控制时可以组成给水自动控制系统,( )自动控制系统和燃烧自动控制系统等几个相对独立的控制系统。 三、问答题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)

2013现场热工A(考卷)

........................ 曲為viZk#................................................. 江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名_________ 考试号___________ 单位____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于_____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于—。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、____________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测 头为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于 s,记录升降压—Pa 测量值。

热工控制系统模拟题

热工控制系统模拟题 一、名词解释(每个3分,共30分) 1.最大动态偏差:指在定值控制系统中,调节过程中被调量偏离给定值的最大暂时偏差。 2.衰减率:指每经过一个波动周期,被调量波动幅值减少的百分数。、 3.传递迟延:被调量变化时刻落后于扰动发生时刻的现象称为对象的传递迟延。 4.飞升速度:单位阶跃扰动下,被调量的最大变化速度。 5.自平衡率:被调量变化一个单位所能克服的扰动量。 6.比值控制系统:使两个或两个以上参数维持一定比值关系的控制系统 7.协调控制系统:使机组对外保证有较快的负荷响应和一定的调频能力,对内保证主要运参数稳定的系统 8.干扰通道:扰动与被控量之间的信息通道叫扰动通道。 9.炉烟含氧量:代表烟气中的过剩空气系数,是保证经济燃烧的重要指标。 10.纯迟延:由于信号传递产生的滞后。 二、填空题(每空1分,共20分) 1简单控制系统是由一个被调量,一个控制量,一个调节器,一个调节阀组成的一个闭合回路。 2.在定值控制系统中,静态偏差是指被调量的稳定值与给定值之间的长期偏差;随动控制系统中,静态偏差是指被调量的稳态值与新给定值之间的长期偏差。 3.衡量控制系统调节品质优劣的性能指标可以归纳为三个:稳定性,准确性,快速性。其中稳定性是对控制系统最基本的要求。 4.锅炉燃烧过程自动控制相对应的调节量是燃料量、送风量、引风量,对应的控制量是汽压、烟气含氧量、炉膛负压。 5.主蒸汽压力反应机炉内部压力是否平衡,实发功率表征发电机组与外部电网是否平衡。 6.炉膛漏风严重时,送风系统会自动减少送风量,以维持最佳含氧量。 三、判断题(每题1分,共10分) 1、生产过程中被调节的生产过程或设备称为被调量(×)应是被控对象

热工控制系统故障专项应急预案

热工控制系统故障专项 应急预案 1总则 1.1编制目的:为防止热工控制系统故障导致事故扩大,避免由于热工控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《火力发电厂设计技术规程》、《火力发电厂热工控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《枣庄市建阳热电有限公司公司重大突发事件应急预案》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3热工控制系统故障:指热工控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组安全运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围:本应急预案适用于枣庄市建阳热电有限公司热工控制系统故障事件的应对工作。 1.5热工控制系统现况:枣庄市建阳热电有限公司#1、#2炉、1 #机DCS系统为XDPS分散控制系统。DCS系统的控制范围覆盖模拟量控制系统MCS、顺序控制系统SCS、燃烧器管理系统BMS、数据采集

系统DAS、汽轮机控制系统DEH、给泵汽轮机控制系统MEH和电气控制系统ECS。控制室里,采用CRT控制并辅以大屏幕显示。 2事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统操作员站和过程控制单元等故障,导致控制信号消失或被控对象失去控制; 2.2分散控制系统网络或模件总线通信故障,导致信息传输中断或坏质量; 2.3热工控制系统软件存在缺陷、错误,导致控制系统发出错误指令; 2.4热工控制系统电源故障,导致控制系统停止工作; 2.5汽机控制系统(DEH)或给水泵汽机控制系统(MEH)故障,导致汽机或给水泵汽机不能正常控制和运行。 3应急处置基本原则 3.1当分散控制系统局部故障,重要的局部区域信号异常、部分主重要运行参数失去控制或其显示不能真实反映实际工况时,由值长按照规程,通过运行方式的调整、现场监视和操作等可以利用的一切手段,尽可能使机组运行稳定、设备处于安全状态。当部分操作员站(OIS)出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务(此时应尽量减少操作),同时迅速排除故障。 3.2当全部操作员站出现故障时(所有OIS"黑屏"或"死机"),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组现况,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,由值长

习题 热工性能现场检测(含答案)

热工性能现场检测 一、 填空题 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的__________。 2、现场热工法是以测量______与______的方法确定建筑物外围护结构的传热系数。 3、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面______除以-______。在非稳定条件下,建筑构件t ?和q 是指较长检测时间的______。 4、 围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是____________,另一部分是______-______。表面换热阻分为____________和____________。 5、 热流计法指用热流计进行______测量并计算______或______的测量方法。 6、 热流计法是按_____传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的______和____________,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 7、热箱法中被测部位的______用热箱模拟采暖建筑室内条件,另一侧为____________。 8、围护结构的传热系数的现场检测方法有____________、______、____________-____________。 9、____________具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点,是目前国内外常用的现场测试方法 10、热流计法主要采用____________、______在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。 11、公式E C q ??=中C 为____________,E ?为______。 12、热流计法要求围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧__________________-__________________以上并且不低于______℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于______表面温度。检测持续时间不应少于______。 13、热流计法检测围护结构的传热系数期间,室内空气温度应保持____________,被测区域外表面宜避免____________和____________。 14、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J 23-2006中规定。同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个 样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的______,至少______;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应______抽样检测。 15、DGJ32/J 23-2006规定抽样建筑应在______与______进行至少2处墙体、______的热阻检测。至少1组窗气密性检测。 16、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于3个;表面温度测点应选在构件有代表性的位置。测点位置不应靠近______、______和有空气渗漏的部位。

工业锅炉热工性能试验方法研究

工业锅炉热工性能试验方法研究 工业锅炉广泛应用于工业生产实际过程中,是目前工业上获得蒸汽、热水的主要途径。热效率是工业锅炉的主要热工性能指标,也是影响节能减排的重要因素。本文依据GB10180-2003结合目前实验室条件详细介绍工业锅炉热效率的检测方法和热效率计算过程,主要涉及采用正平衡法和反平衡法测量工业锅炉热效率。 标签:工业锅炉、正平衡法、反平衡法、热效率 1 前言 本文介绍的用正、反平衡的方法测量工业锅炉热效率主要适用于工作压力小于3.8MPa的工业蒸汽锅炉和热水锅炉,包括定型试验、验收试验、仲裁试验和验收试验。按燃料分,该方法可以用来测量燃煤、燃油和燃气锅炉。 2 试验测试内容及仪器 用正平衡法测量工业锅炉热效率需要测量的物理参数主要分为空气参数、燃料参数、给(进)排水参数、蒸汽参数。反平衡法测量工业锅炉热效率需要测量空气参数、燃料参数、烟气参数和灰渣参数。其中:蒸汽参数用于蒸汽锅炉,灰渣参数主要用于测量燃煤、燃油锅炉。 3试验要求 3.1将锅炉调整到试验工况并稳定1h后开始试验,即主要热力参数在許可波动范围内其平均值不随时间而变化的状态之后1h后开始试验,燃煤锅炉需要4h。 3.2记录锅炉出力的最大允许波动正负值。 3.3 蒸汽锅炉的压力允许波动范围: 3.4过热蒸汽温度每次实测时其最大值和最小值之差不得大于15℃,并且其值允许波动范围 3.5 蒸汽锅炉的实际给水温度与设计值之差宜控制在+30℃至-20℃之间。当实际给水温度与设计给水温度之偏差超过-20℃时,测得的锅炉效率应按每相差-60℃效率数值下降1%进行折算,不足或者大于-60℃,可按比例折算。 3.6 热水锅炉进水温度和出水温度与设计值之差不宜大于±5℃,当超过±5℃时,按出水温度与额定温度相差-25℃效率数值下降1%比例折算。 3.7 热水锅炉测试时的压力应保证出水温度比该压力下的饱和温度至少低20℃。

现场热工A考卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名___________ 考试号 _____________ 单位_____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、 扩建、改建的 ____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行 ________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于 _____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于_。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、 ___________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测头 为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于s, 记录升降压—Pa 测量值。

散热器热工性能实验报告

实验二散热器性能实验 一、实验目的 1、通过实验了解散热器热工性能测定方法及低温水散热器热工实验装置的结构。 2、测定散热器的散热量Q,计算分析散热器的散热量与热媒流量G和温差T 的关系。 二、实验装置 1.水位指示管 2.左散热器 3. 左转子流量计 4. 水泵开关及加热开关组 5. 温度压差巡检仪 6.温度控制 仪表 7. 右转子流量计 8. 上水调节阀 9.右散热器 10. 压差传感器 11.温度测点T1、T2、T3、T4 图1散热器性能实验装置示意图 三、实验原理 本实验的实验原理是在稳定的条件下测定出散热器的散热量: Q=GC P (t g -t h ) [kJ/h] 式中:G——热媒流量, kg/h; C P ——水的比热, kJ/Kg.℃; t g 、t h ——供回水温度,℃。 散热片共两组:一组散热面积为:1m2 二组散热面积为:0.975 m2 上式计算所得散热量除以3.6即可换算成[W]。 低位水箱内的水由循环水泵打入高位水箱,被电加热器加热,并由温控器控制其温度在某一固定温度波动范围,由管道通过转子流量计流入散热器中,经其传热将一部分热量散入房间,降低温度后的回水流入低位水箱。流量计计量出流经每个散热器在温度为t g 时的体积流量。循环泵打入高位水箱的水量大于散热器回路所需的流量时,多余的水量经溢流管流回低位水箱。

四、实验步骤 1、测量散热器面积。 2、系统充水,注意充水的同时要排除系统内的空气。 3、打开总开关,启动循环水泵,使水正常循环。 4、将温控器调到所需温度(热媒温度)。打开电加热器开关,加热系统循环水。 5、根据散热量的大小调节每个流量计入口处的阀门,使之流量、温差达到一个相对稳定的值,如不稳定则须找出原因,系统内有气应及时排除,否则实验结果不准确。 6、系统稳定后进行记录并开始测定: 当确认散热器供、回水温度和流量基本稳定后,即可进行测定。散热器供回水温度 t g 与t h 及室内温度t均采用pt100.1热电阻作传感器,配数显巡检测试仪直接测量, 流量用转子流量计测量。温度和流量均为每10分钟测读一次。 G t =L/1000=L·10-3 m3/h 式中:L——转子流量计读值; l/h; G t ——温度为t g 时水的体积流量;m3/h G=G t ·ρ t (kg/h) 式中:G——热媒流量,(kg/h); ρt——温度为t g时的水的密度,(kg/ m3)。 7、改变工况进行实验: a、改变供回水温度,保持水量不变。 b、改变流量,保持散热器平均温度不变。 即保持 2h g p t t t + =恒定8、求散热器的传热系数K 根据Q=KA(t p -t ) 其中:Q——为散热器的散热量,W K——散热器的传热系数,W/m2.℃ A ——散热器的面积,一种为0.975 m2,另一种为1 m2 t p ——供回水平均温度,℃ t ——室内温度,℃ 9、实验测定完毕: a、关闭电加热器; b、停止运行循环水泵; c、检查水、电等有无异常现象,整理测试仪器。 五、注意事项 1、测温点应加入少量机油,以保持温度稳定; 2、上水箱内的电热管应淹没在水面下时,才能打开,本实验台有自控装置;但亦应经常检查。 六、实验内容及数据处理

保温材料热工性能指标

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定 构造示意图1 2 3 4 5 6 7

构造示意图 1 2 3 4 5 6 7 A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 构造示意图1 2 3 4 5 6 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

构造示意图 1 2 3 4 5 6 A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2 全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 构造示意图(本图仅供示意,非节点详图) 1)2)345 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

热工控制系统和设备试题

一.选择题(每题1分,共计30分。) 1.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 2.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为( A)。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 3.标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 4.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( B)。 A、500℃左右; B、850℃左右; C、1200℃左右; D、 600℃左右。 5.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是( B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。 6.补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到( C )为止。 A、就地接线箱; B、二次仪表; C、和冷端补偿装置同温的地方; D、控制室。 7.在三冲量给水调节系统中,校正信号是( A )。 A、汽包水位信号; B、蒸汽流量信号; C、给水流量信号 D、给水压力信号。 8.热工仪表的质量好坏通常用( B )等三项主要指标评定。 A、灵敏度、稳定性、时滞; B、准确度、灵敏度、时滞; C、稳定性、准确性、快速性; D、精确度、稳定性、时滞。 9.锅炉灭火保护动作最主要作用是( C ) A、跳一次风机 B、跳引送风机 C、切断所有燃料 D、切断所有一二次风源。 10.在协调控制系统的运行方式中负荷调节反应最快的方式是( D )。 A、机炉独立控制方式 B、协调控制方式 C、汽轮机跟随锅炉方式 D、锅炉跟随汽轮机方式 11.DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1; B、2; C、3; D、5。 12.关于单元机组自动调节系统中常用的校正信号,下列叙述中错误的是( B ) A、送风调节系统中用烟气氧量和给定值的偏差作为送风量的校正信号; B、给水调节系统中用给水压力和给定值的偏差作为送风量的校正信号; C、在燃料量调节系统中用机组实际输出的功率和负荷要求的偏差来校正燃烧率;

热工控制系统重点

热工控制系统重点 1.反馈、前馈、复合控制系统的图形、特点。 例题:例题:反馈控制系统的特点是( A 基于偏差、消除偏差,调节及时果的准确性 )。 B 调节不及时,无法保证结 D、调节 C 基于偏差、消除偏差,调节不及时及时,无法保证结果的准确性 2.自动调节系统性能指标及它们之间的关系。 例题:评价一个自动调节系统调节过程好坏的性能指标是( A 峰值时间、衰减率、上升时间)。 B 静态偏差、动态偏差、稳定 D 上升时性 C 静态偏差、动态偏差、衰减率、控制过程时间间、超调量、衰减率 3.环节连接方式,方框图等效变换(必考),传递函数定义 4.热工对象的分类,利用阶跃响应曲线法求取对象高阶传递函数。 5.P、I、D调节的规律。四种调节器的参数变化对调节品质的影响(选择、判断) 例题:单回路控制系统中 PI 控制作用下,如下所示哪组参数可使稳定性增强() B、δ增大,Ti 增大 C、δ减小,Ti 增A、δ增大,Ti 减小大 D、减小,减小 6.二阶系统标准方程及符号意义。阻尼系数范围,会求取时域性能指标。 7.劳斯判据在判定系统稳定性中的应用。 8.单回路控制系统三种整定方法及其区别,开环试验与闭环试验的区别。 9.什么是串级系统,主、副调各有何种任务。 例题:串级控制系统比单回路控制系统控制性能好的原因之一在于副回路的加入改善了调节对象的动态特性。() 10.串级系统及导前微分系统的参数整定(大题)(两种出题方式:(1)给出阶跃响应曲线(或对象高阶传递函数)(2)给出减温器与总对象的特征参数 Tc、τ) 11.串级过热汽温控制系统采用喷水减温而非烟气侧调节或蒸汽量D 进行调节的原因。 12.再热汽温控制系统的控制策略,不采用喷水减温作为主控方案的原因。 13.水位的组成,三扰动、三冲量,虚假水位图形及原因,何种扰动对水位影响最大。三冲量应分别采用何种控制方案。前馈控制方案对系统稳定性有无促进作用。

热工性能现场检测B考卷

热工性能现场检测B考卷 Final approval draft on November 22, 2020

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号得分 身份证号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、目前国内外常用的现场热工测试方法是()。 A、热箱法; B、算术平均法。; C、动态测试法; D、热流计法。 2、传热系数的单位是()。 A、W/(m·K); B、W/(m2·K); C、(m·K)/W; D、(m2·K)/W。 3、JG/T 3016-94规定,热流计三年内标定系数变化不大于()%。 A、1; B、2; C、5; D、10。 4、DGJ32/J 23-2006规定,温度测量总的不确度≤()%。 A、; B、; C、; D、。 5、JGJ/T 132-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测持续时间不应少于()h。 A、36; B、48; C、72; D、96。 6、DGJ32/J 23-2006抽样规定,同一居住小区一个样本抽样比例不低于样本比数的()%。 A、2; B、5; C、8; D、10。 7、DGJ32/J 23-2006规定,热阻检测时构件热流测点不得少于()个。 A、3; B、4; C、5; D、6。 8、JGJ 132-2009规定,围护结构主体部分热阻的末次计算值与规定时间之前的计算值相差不大于()%时,数据分析可采用算术平均法。 A、5; B、10; C、; D、2。 9、依据DGJ32/J 23-2006,对于外墙,外表面空气换热阻可选用()。 A、; B、; C、; D、。 10、JG/T 3016-94规定,热流计的使用温度()℃以上。

[热工,特性,玻璃]关于三种不同玻璃材料的热工特性研究综述

关于三种不同玻璃材料的热工特性研究综述 1、前言 21世纪以后,社会实行以建筑能源的可持续性为主题的建筑节能。就我国目前典型的建筑围护结构部件而言,门窗的能耗约为墙体的4倍、屋面的5倍、地面的20多倍,约占建筑围护部件总能耗的40%~50%。从建筑节能角度来看,整个建筑的能量损失中,其中约50%是在门窗上的能量损失。而在建筑围护结构的四大围护部件中,包括门窗、墙体、屋面、地面,其中门窗的绝热性能最差,它是影响室内热环境质量以及建筑节能的关键性因素之一。因此,增强门窗的保温隔热性能,减少门窗的能耗,减少通过玻璃的能耗最为重要,用于改善室内热环境质量,提高建筑节能水平。由此可以分析可知,门窗属于围护结构中的薄弱环节,应从增加热阻,减少空气渗透量、窗型及窗墙比设计、遮阳技术等方面来提高门窗的保温隔热性能。玻璃在建筑能耗上其关键性作用,对玻璃的热工性能进行研究,目的就是降低门窗的传热系数,最终为了减少建筑的能耗。本研究拟对这三种材料的热工特性进行深入地对比研究,从技术、经济等方面进行综合评估,目标是对建筑围护结构的节能实践提供指导意义。 从前人研究和各类玻璃的标准中可以了解到,不同的玻璃热工特性不同,主要的性能也不同。对于中空玻璃,由于中间有干燥的空气层,所以保温性较好。同时中空玻璃与室内空气接触的内层玻璃受空气隔层影响,即使外层接触室外温度很低,也不会因温差在玻璃表面结露。中空玻璃适用于高档建筑物的门窗、天棚、需要隔音的学校、医院、体育场馆等场所。 而对于电致变色玻璃,可以按照人员要求实现对太阳光的动态调节,然后通过适当的控制可以调节太阳光的输入,达到最大限度降低窗户在建筑中的能耗和提供人员的舒适性。同时其可以降低夏季空调的负荷和可减少冬季采暖的能耗,而且对光线的透过率连续可调,对可见光的反射率很低。有些并且可以利用太阳能电池供电,可进一步节省能源。中国气候条件的特殊性会对窗户控制太阳辐射得热要求较高,因此对于电致变色玻璃窗的研究具有重要意义。 然而玻璃贴膜作为一种新型方式对于已有的建筑门窗玻璃的节能改造,也可适用于新建大楼玻璃幕墙的节能降耗,应用范围广。一般单向透视膜拥有隔热率高、节能效果显著的特点,一层贴膜相当于大约30cm砖墙的隔热效果,能够阻止高达50%-90%的可能通过玻璃窗户进入屋内的热量。许多公共场所的建筑选择使玻璃贴膜来解决建筑节能安全和能耗问题,但目前市场普及率和实际使用率不高。 不同的场合和不同的建筑会使用不同的玻璃来改善建筑的热环境,因此本文根据三种玻璃包括中空玻璃、电致变色玻璃、贴有单向透视膜的玻璃不同的热工特性来系统的分析,最后得到不同玻璃的传热规律。 2、国内外研究现状 由于窗户的能耗在建筑整体能耗中占了很大部分,所以对建筑中外窗的传热过程的研究引起了众多研究者的重视。大多数研究总结起来,对窗户玻璃的研究主要包括对不同玻璃各项热工特性能参数的研究,包括传热系数、热阻、太阳得热系数或者遮阳系数等。对窗户玻璃热工特性的研究符合有关窗户能耗的标准,例如GB/T 8484-2008《建筑外窗保温性能分级

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