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1)  furnace wall heat release rate
炉壁热负荷
2)  wall flux
壁面热负荷
1.
The wall flux at the burner zone, the oxygen distribution in the furnace, the gas flow and temperature distribution of the furnace exit and the horizontal flue pass were gained.
在煤粉炉设计完成后,针对可能存在炉膛出口烟温偏差的问题,利用数值模拟的方法对某电厂450t/h四角切圆锅炉BMCR、70%、40%负荷下炉膛内的燃烧过程进行计算和分析,得出了各工况下燃烧器区域壁面热负荷、炉内氧量分布、炉膛出口及水平烟道内的烟气流量分布及烟气温度分布,并分析锅炉热偏差、高温腐蚀、低负荷稳燃性能,对锅炉的性能进行了预测。
3)  boiler thermal loads
锅炉热负荷
4)  heat release rate in furnace
炉膛热负荷
5)  heat load of furnace
熔炉热负荷
6)  thermal load distribution of blast furnace
高炉热负荷分布
补充资料:热负荷
      城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产工艺用热则多是常年性热负荷。季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。
  
  采暖热负荷  在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
  
  在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。用公式表示为:Q=qfF。式中qf为单位建筑面积热指标(瓦/米2);F为建筑面积(米2)。如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv[瓦/(米3·°C)]估算,公式为:Q=qvV(tn-tw)。式中V为建筑体积(米3);tn为室内计算温度(°C);tw为采暖室外计算温度(°C)。采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。
  
  通风热负荷  在某些民用建筑以及工厂车间中,经常排出污浊的空气,并引进室外新鲜空气。在采暖季节,为了加热新鲜空气而消耗的热量,称为通风热负荷。一般住宅只有排气通风,不采用有组织的进气通风,它的通风用热量包括在采暖热指标中,不另计算通风热负荷。通风热负荷可采用换气次数或通风热指标法估算。
  
  热水供应热负荷  日常生活用热水的用热量。一般根据用水人数、水温及用水定额估算。
  
  生产工艺热负荷  主要用于生产过程的加热、烘干、蒸煮、清洗等工艺,或用于拖动机械的动力设备(如汽锤、汽泵等)。由于用热设备和用热方式繁多,生产工艺热负荷一般按实测数据,或用单位产量的耗热概算指标估算。如无实测资料,可参考工厂以往的燃料耗量、锅炉效率等因素估算热负荷。
  
  在确定供热系统的热负荷时,除综合上述各种用户的热负荷外,还应加上热网的热损失。由于用户一般并非同时满负荷、连续用热,因此,还需确定系统的平均热负荷值、最大热负荷值、设备的同时使用系数等,以便选择热源和设计供热系统。
  

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