能量品质的分析与介绍课件.ppt
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1、吉林建龙钢铁专业基础培训吉林建龙钢铁专业基础培训之之能量品质的分析与介绍能量品质的分析与介绍主讲人:能源处主讲人:能源处 作业规划室作业规划室 胡冬冬胡冬冬 自热力学理论确立后,人们虽然从理论上认识到,热力过程中能量的交换(传递和转换)及其利用,应根据热力学第一定律和第二定律对能量的“数量”及“质量”两方面进行分析研究。但是,在实际热能工程技术的设计、管理和改进上,主要还是依据热力学第一定律,即能量守恒与转换定律。也就是说,只是单一地从能量的“数量”角度出发,以焓为基础的“热平衡”计算分析方法(或称“能量分析法”)。诚然,此法仅弄清楚进行热力过程的热工设备或整个装置的能量(一般为热量)“数量”
2、上的损失,仅能从“数量”上采取相应的措施来改进设备及其运行方式,以减少“能量”损失,然而,由于此法未考虑到热力学第二定律所表明的“质量”,因为人们生活在地球表面的一定客观环境中,供给人们所需的能量有“可以利用”的部分(称“可用能”或“”)和“受环境限制无法利用”的部分(称“无用能”或“”),即相同数量的不同形式的能量所合的“”和“”的数量是不一定相同的,或者说能量还具有另一方面的问题“质量”。因此,在认识所谓“能量损失”上就产生一定程度的混淆,由此在确定“能量损失”的分布及采取提高能量利用效率的技术措施时,就难免在热力学上作出错误的结论,达不到预期的效果。前前 言言 例如,以一座新型的火力发电
3、站来说,在凝汽器中通过冷却水排往环境损失的热量约占总输入燃料所产生的热量的50,但是,当按这份能量的“可用”和“无用”部分加以澄清的话,其中“可用”的能量只不过占总输入燃料的“可用能”的2一3。如果由此认为要较大地提高火力发电厂热效率的主要措施在于改进凝汽器的话,则肯定达不到预期的效果。为此,近二三十年来,国内外有关专家学者在热力学的理论领域内和工程技术的管理上大力提倡把热力学第一定律和第二定律综合起来(能量十)考虑,并以第二定律为主,即从热力过程不可逆性引起“可用能”损失变成“无用能”的角度出发,以用为基准的分析方法来评价能量利用的科学性和合理性。由于此“分析”法中的“效率”或“损失系数”更
4、能准确地反映各热力设备或整个装置系统技术上或热力学的完善程度,可以从中明确提高能源利用故率的正确目标,并采取相应约措施。前前 言言!一、一、及及分析的基本概念分析的基本概念!二、能量分析法与二、能量分析法与分析法分析法!三、常用热工设备装置的三、常用热工设备装置的效率效率!四、典型案例分析举例四、典型案例分析举例!五、能量的合理利用与节能常识五、能量的合理利用与节能常识目目 录录一、热力学基本定律1、热力学第一定律:当热能与其他形式的能量相互转换时,能的总量保持不变。2、热力学第二定律:(1)克劳修斯表述:不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其他变化。(2)开尔文普朗克表述:不可能从单一热
5、源取热,并使之完全变为有用功而不引起其他变化。3、能的形态和性质 能量是物质运动的量度由于物质的运动有多种形式,如机械运动、热运动、电磁运动、化学变化及核裂变或聚变等,因而能量也就有相应不同形态的机械能、热能、电磁能(台辐射能)、化学能及核能等此外,在热力过程中经常牵涉到的热量和功也是一种能量形态,功是以作功方式(或者说除温差以外的各种势差作用下)传递的能量;热量是在温差作用下传递的能量,属热能。上述几种形态的能量之间除了迄今未发现机械能可以直接转换为化学能和核能的方法外,其他的都可以相互转换,而且在转换时数量上道循“能量守恒及转换”规律若牵涉到热能的转换时,就具体表现为“热力学第一定律”,即
6、不同形态的及及分析的基本概念分析的基本概念能量转换时,能的总量保持不变 但是,在人类生活和生产的地球表面环境条件下(即在环境的参与和限制下,后同),不是任意形态的能量都能全部无条件地转换成任一其他形态的能量例如,其他形态的能量(机械能、电能、化学能等)可以通过审擦、电阻或燃烧反应等方法全部连续地转换为热能但反过来要将热能连续地全部转换成其他形态的能量是不可能的 从人类利用能量代替人们的劳动、操作(主要的是利用机械能及电能或称“能的动力利用”)来看,在人类所处环境条件下,同样数量的热能可供人们利用的部分就比其他形态的能量少也可以说,热能的“质量”比其他形态的能量的“质量”低另外,依据热力学第二定
7、律,在环境条件下,同祥数量的热能处在较高温反下的比处在较低温度下的在理论上能转换为功(机械能)的部分更多,温度相差越大,能转换为功的部分相差也越大因此,同样是热能,其“质量”也有高低的不同 综上所述,在人类活动的环境条件下,从人们利用能量的情况来看,能量在转换时具有“量的守桓性”和“质的差异性”两重性及及分析的基本概念分析的基本概念 4、能的转换能力 所谓“能量的转换能力”是指某种形态的能量转换为其他形态能量的能力因为任一种有序能都可以全部转换为无序能(热能)或其他形态的有序能,而(对人类的)有用功(机械功、电功等)是属于有序能,故可以将能量的转换能力理解为“能量转换成有用功的能力”,或称为“
8、能量的作功能力”按照转换能力的不同,或者说根据能量转换时是否受热力学第二定律的制约,能量可以划分为三种不同质的能量。(1)无限转换能。在环境条件下,理论上可以连续池全部转换为有用功的能量,如机械能、电能、水能、风能等。它们是技术上和经济上更为宝贵的“高级能量”。高级能量从本质上说是完全有序的能量。因此各种高级能量之间理论上能够彼此完全转化,它们的质和量完全统一。(2)有限转换能。在环境条件下,只能部分地转换为有用功的能量,如热量、内能、焓等。这类能量称为“低级能量”。及及分析的基本概念分析的基本概念 (3)不可转换能。在环境条件下,不可谈转换成有用功的能量,如环境的内能、在环境温度T0下交换的
9、热量、克服环境压力P0的容积功及处于环境状态下一切系统的储存能等它们虽然可以具有相当的“数量”,在环境的条件下,却无法利用来转换成可利用的机械功,因而其“质”为零。5、不可逆过程 不可逆过程在热力学上也称为熵增过程,热力过程是具有方向性的,即只能自发的向一个方向进行,有序状态向无序状态进行,若要逆向进行,就必须付出某种代价,也就是说,热力过程是不可逆的。6、和 在给定环境条件下(即在环境的参与和限制下)任何形态的能量理论上(或最大限度)能够转变为有用功的那部分能量称为该能量中的“”或“有效能”,而不可能转变为有用功的那部分能量称为该能量中的“”或“无效能”。7、物理和化学 如果热力系与环境仅处
10、于热平衡和力平衡的状态,则称之为“不完全平衡环境状态”。若热力系与环境不仅处于热平衡及力平衡,而且还处于化学平衡的状态,则称之为“完全乎衙环境状态”及及分析的基本概念分析的基本概念 计算处于任意状态的任意系统具有能量中的值时,是以环境状态作为基准的,但环境状态又分为不完全平衡环境状态和完全平衡环境状态,所以系统的又可分为“物理”和“化学”显然,处于任意状态的系统相对于完全平衡环境状态所具有的总E,等于从任意状态(P,T)到不完全平衡环境状态(P0,T0)的物理 Eph以及从不完全平衡环境状态(P0,T0)到完全平衡环境状态的化学 Ech之和,即 EEph十Ech 及及分析的基本概念分析的基本概
11、念!一、一、及及分析的基本概念分析的基本概念!二、能量分析法与二、能量分析法与分析法分析法!三、常用热工设备装置的三、常用热工设备装置的效率及效率及损失系数损失系数!四、典型案例分析举例四、典型案例分析举例!五、能量的合理利用与节能常识五、能量的合理利用与节能常识目目 录录 为了确定用能系统(进行能量转换或交换的系统)个别设备或整个装置能量损失的性质、大小、分布及探求提高能量利用率的方向和措施,其方法一般可分为“能量分析法”和“分析法”两种。1、能量分析法的特点是仅依据热力学第一定律(即只从能量的数量出发)分析揭示装置或设备在能量的数量上的转换、传递、利用和损失的情况,故此法被许多人称为“第一
12、定律分析法”其主要计算是对装置或设备进行“能量平衡”(一般又称“热平衡”)的计算,故此法又称为“能量平衡法”(或“热平衡法”)其主要热力学指标为“能效率”(或“热效率”)t,定义为:2、分析法的本质是结合热力学第一定律和第二定律(以第二定律为主)即从能量的数量和质量相结合的角度出发分析揭示装置或设备在能量中的(有效能)的转换、传递、利用和损失的情况,故又被许多人称为“第二定律分析法”其主要计算是对装置或设备进行平衡的计算,故又称为“平衡法”其主要热力学指标为“效率”e,定义为:能量分析法与能量分析法与分析法分析法3、方法比较:因为能量分析法是依据不同质的能量在数量上的平衡,只考虑了量的利用和量
13、的直接“外部损失”,在计算投入的装置或设备的总能量中,有多少被利用(收益)有多少直接转移到环境中损失掉,比较直观和容易理解例如,若某锅炉的热效率为90,则在投入(消耗)的燃料燃烧发出热量的总能量中,有90的能量(热能)传结水蒸气被利用收益),10的能量(热能)通过排烟、散热等直接损失在环境中。又如一个水蒸气动力发电厂,若其总效率为40,则在投入燃料发热量的总能量中,有40的能量(热能)转变为机械能(最后变为电能)输出被利用(或收益),而60的能量(热能)在锅炉、汽轮机、冷凝器、换热器、管道等设备通过各种途径散失到环境中损失掉了而且能量分析法也确实为节约能量指明了一定的方向,例如回收余废热,减少
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