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外文翻译__旋转回热器理论与热力发电厂的一台空气预热器实验结果的比较(中文)(共14页) 外文翻译__旋转回热器理论与热力发电厂的一台空气预热器实验结果的比较(中文)(共14页)

格式:word 上传:2022-06-25 06:52:50

《外文翻译__旋转回热器理论与热力发电厂的一台空气预热器实验结果的比较(中文)(共14页)》修改意见稿

1、“.....分析频率被定为每分钟次。得到分析结果画在根带子上表示出和容积。我们假定是燃烧燃料分析,每小时次采样,每次采样都是燃烧燃料烟煤。每次采样都分别从锅炉传送带到密封金属罐中提取。采样被送入实验室并遵照相关标准进行基本燃料分析和燃烧值分析。所有脉冲导管就像热电偶,接在密封空间测试装置上转送器,气体分析仪,小型压力计聚集在起导入到可移动式盒中。在那里有测量装置和记录仪。主要锅炉参数如容积运行蒸汽压力和温度,燃烧过程参数每次实验之前在小时运行中适当标准许可范围内在大型蒸汽锅炉运行当中,小波动是不可避免被稳定,以避免短暂偏离影响限制在定范围内全面数值。随后,回热器温度,压力和流动测量就可以进行了。每次实验持续小时。对实验不确定性作了分析......”

2、“.....考虑如下可能引起误差根源测量装置及装置线路不确定性随机误差。就非直接测量温度区域非线性都很明显。用参数三个值来显示纵向母体热传导影响,那就是,当不考虑传导影响时,以及和。温度在坐标变化量上变化趋势表明,当和值大于左右时,气体和母体温度区域主要受热传导影响。如果想了解传导对气体和母体温度分布影响分析更多细节,请参照,。方程组所描述模型建立在系列理想化条件上,这样就使问题解决更简单。然而,这种理想化在其所依赖温度分布里导致偏差只能和实验数值作比较才能估计出。换热器实验测量我们现在将在回热器出口冷热气体分布和回热器有效性方面比较建模和实验数据,由此定量估计出建模偏差。实验旋转回热器细节在里有叙述,所以在此只给出摘要。这里所描述实验是在台煤粉锅炉旋转换热器空气预热器上进行......”

3、“.....总共薄片厚度填料表面面积密度液压直径孔积径母体部件冷端高层薄片厚度填料表面面积密度液压直径孔积径。注意到总气体和空气流长度达。特别留意到了测量具体实验数据。在这个区域回热器运行中,定时测量会监控其运行。另外些测量被巧妙地安装在上面,这样理论和实际测量就可以进行比较,如下预热器在同样更高压力冷和更低压力热气流入口和出口温度和恒定压力更高压力冷气体空气流入预热气物质流速预热器入口烟管气体分析,和作为燃烧掉燃料分析。在图中,显示了管道布置和温度烟道气体分析恒定压力以及物质流速测量点位置。空气和烟道气体温度由带刻度热电偶来测量。热电偶分别由两根直径镍铬合金和镍铝合金制成,气体侧热电偶被保护起来以防腐蚀。热电偶接在支撑管杆钢上。这些管道穿过回热器壳上密封圆形小窗口上可以通过穿越测试区到达很远测量点。每个探测器都由包有钢皮长金属丝连接到相应点热量计上......”

4、“.....并用铜丝从热量计接到热电压自动记录系统上。每两分钟,所有温度测量都会记录次。如图所示,烟道气体和空气压力,以及流量计管道压力差由以酒精为工质倾斜式小型压力计测量。在实验开始之前,先要校准流量计以决定合适流量系数值。恒定压力每分钟测量次,压差每分钟测量次。烟道气体分析由台自动气体分析仪完成。它利用药物根据吸收定律来分析烟道气体和成分。由于测试区和气体分析仪位于可移动盒内距离很长图所研究预热器流动系统布局及测试点位置,所以烟道气体得通过吸引系统不断传输到分析仪里。这个系统由内径铜管组成,铜管端如图所示到达测试区,管身和热电偶起穿过相同密封窗口并也接在同样支撑杆上。管另端聚集在起连在由柔韧管道制成收集器上。收集器接在由工厂装置提供压缩空气驱动排出泵上。分析仪和平均收集器排出泵之前相连。分析仪水银泵从收集器中吸取烟道气体。分析频率被定为每分钟次......”

5、“.....我们假定是燃烧燃料分析,每小时次采样,每次采样都是燃烧燃料烟煤。每次采样都分别从锅炉传送带到密封金属罐中提取。采样被送入实验室并遵照相关标准进行基本燃料分析和燃烧值分析。所有脉冲导管就像热电偶,接在密封空间测试装置上转送器,气体分析仪,小型压力计聚集在起导入到可移动式盒中。在那里有测量装置和记录仪。主要锅炉参数如容积运行蒸汽压力和温度,燃烧过程参数每次实验之前在小时运行中适当标准许可范围内在大型蒸汽锅炉运行当中,小波动是不可避免被稳定,以避免短暂偏离影响限制在定范围内全面数值。随后,回热器温度,压力和流动测量就可以进行了。每次实验持续小时。对实验不确定性作了分析。关于不确定性在直接测量中性质,考虑如下可能引起误差根源测量装置及装置线路不确定性随机误差。就非直接测量实验出口气体温度比较在这部分中,我们来演示由计算和实验决定气体出口温度比较。典型结果在图中能清晰地显示出来......”

6、“.....输入数据不确定使得最终计算结果分布在条不确定带之内,在图中用阴影区域表示。直接测量气体温度平均值用标明,并由于相关不确定度值太小,不予以标出。回顾所有实验运行结果,可以作如下观察图作为例子计算气体出口温度变化趋势和实验中决定变化非常相似。图计算出口气体温度分布及号情况下实验测量回热器数据,阴影为计算得出不确定带图在号情况下出口气体温度分布图在号情况下出口气体温度分布实验测量热气体出口温度值约有在计算热气体出口温度区域确定带内。实验测量冷气体出口温度值约有在计算冷气体出口温度区域确定带内。计算热气体出口温度比计算冷气体出口温度不确定性要显著地大。这是由于热气体质量流速是间接地通过种削减方法决定。这种方法建立基础是体积减少测量采取对燃烧气体进入和离开回热器分析。相反,冷气体物质流速测量用是流量计,其准确度理所当然会很好......”

7、“.....因为所有入口和出口冷热气体温度已经在实验中测量了跨过前几部分可看图并且在所有实验运行中见表,回热器效率给出为对于实验中效率,所有在方程中预想平均温度决定于直接测量数据以及相关不精确度对于所有进口温度,最大对于出口温度。在图中实验效率用方框符号表示。效率计算有两种途径利用测量和其它表中无量纲组,通过模型方程计算。这种情况包括了母体墙纵向传导影响。在图中其结果用实心三角形表示。用测量数据在表中给出计算和,并用和方法比如,忽略纵向传导决定回热器效率。在图中其结果用实心圆表示。在图中可以看到,实验结果证实了回热器效率对和依赖,比如当值增加而值减少时效率增长,参见图中趋势线。由于实验值很大,,所研究回热器性能更接近于逆流对等物,因此影响可忽略。在所研究情况中母体热传导影响并不重要。这是因为方程中传导参数值对于表中情况来说非常小......”

8、“.....工作状况大体上比和使用最低值要小。趋势线依次表示和不包含热传导计算效率和用方程组建模效率。无热传导情况下那条线略在上方,且这条线在图中仅作为计算效率最高限度。尽管如此,两条线之间还是非常接近。从图中看出,所有实验决定回热器效率均低于计算数据,不管是基于方程组差别小数为或是基于和方法,其差别小数为。这种差别有两个影响因素冷气到热气中泄露,计算结果中假定无泄露。悬浮在热气中飞灰污染核心表面,这就使核心表面覆盖了层低热传导率层,依此循环由于核心墙表面增加了热阻,气体固有核心物质能量传递就会恶化。平均看来,对于所有实验运行,实验和计算效率比率为,且当考虑纵向传导时比率为。综述本次研究指出了对像煤粉锅炉空气预热器这样运行全规模回转换热器,理论建模应该怎样定性和定量地预测实验数据。结果由冷热气出口温度分布和回热器效率表示......”

9、“.....这种估计关于在旋转方向气体出口温度变化趋势准确度是非常出色。定量测量热冷气出口温度值在计算不确定带里。然而,这么大差异主要是因为出口热气体计算结果中相当大不确定带。看上去似乎削减数据方法建立于漏气网络之上,而不是本论文中忽略压力变化和流动渗漏方法。这种方法在决定流经回热器气体质量流速方面可以提高精确度。最后,可能回热器效率是所做比较实际意义中最重要方面。在所展示研究中可以看到,全尺寸空气预热器比理想建模下运行性能要差。最终回热器效率差异最大值为,平均值为约。附件外文原文复印件温度区域非线性都很明显。用参数三个值来显示纵向母体热传导影响,那就是,当不考虑传导影响时,以及和。温度在坐标变化量上变化趋势表明,当和值大于左右时,气体和母体温度区域主要受热传导影响。如果想了解传导对气体和母体温度分布影响分析更多细节,请参照,。方程组所描述模型建立在系列理想化条件上......”

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