600MW火电机组锅炉混煤燃烧优化指导平台设计及开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 混煤燃烧技术 | 第12-14页 |
1.2.1 混煤燃烧的特点 | 第12页 |
1.2.2 混煤燃烧的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 课题研究内容 | 第14-16页 |
第2章 600MW锅炉混煤燃烧热力计算 | 第16-29页 |
2.1 锅炉结构 | 第16-18页 |
2.1.1 锅炉主要参数 | 第16-18页 |
2.1.2 锅炉汽水流程 | 第18页 |
2.2 混煤煤质计算 | 第18-22页 |
2.2.1 混煤煤质加权平均算法 | 第19页 |
2.2.2 混煤煤质的其他算法 | 第19-20页 |
2.2.3 混煤煤质工程计算改进方法 | 第20-22页 |
2.3 锅炉热力计算 | 第22-26页 |
2.3.1 炉膛热力计算 | 第23页 |
2.3.2 炉膛与屏热力计算改进方法 | 第23-24页 |
2.3.3 对流受热面的热力计算 | 第24-26页 |
2.4 混煤热力计算结果及燃料成本分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 混煤燃烧安全性判别 | 第29-41页 |
3.1 结渣判别 | 第29-35页 |
3.1.1 混煤灰熔点预测 | 第29-33页 |
3.1.2 混煤结渣倾向判别 | 第33-35页 |
3.1.3 计算结果及分析 | 第35页 |
3.2 受热面超温判别 | 第35-37页 |
3.2.1 管壁温度计算方法 | 第36页 |
3.2.2 计算结果及分析 | 第36-37页 |
3.3 低温腐蚀判别 | 第37-40页 |
3.3.1 烟气露点计算方法 | 第38-39页 |
3.3.2 空预器冷端壁温计算方法 | 第39页 |
3.3.3 计算结果及分析 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 混煤燃烧环保性及经济性分析 | 第41-58页 |
4.1 污染物排放预测及减排成本计算 | 第41-45页 |
4.1.1 二氧化硫的预测及减排成本计算 | 第41-44页 |
4.1.2 氮氧化物的生成与脱硝 | 第44-45页 |
4.2 其他辅机经济性分析 | 第45-55页 |
4.2.1 制粉系统的经济性 | 第45-51页 |
4.2.2 一次风机和送、引风机的经济性 | 第51-55页 |
4.3 混煤最优配比确定 | 第55-56页 |
4.3.1 成本计算及最优配比 | 第55-56页 |
4.3.2 全厂供电煤耗 | 第56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 平台开发及展示 | 第58-70页 |
5.1 配比优化模块 | 第59-64页 |
5.1.1 配比智能优化 | 第59-63页 |
5.1.2 人工干预 | 第63页 |
5.1.3 掺配记录查询 | 第63-64页 |
5.2 上煤监视模块 | 第64-65页 |
5.2.1 煤仓料位监视 | 第64-65页 |
5.2.2 煤质监视 | 第65页 |
5.3 运行优化指导模块 | 第65-67页 |
5.3.1 制粉优化 | 第66-67页 |
5.3.2 燃烧器优化 | 第67页 |
5.4 燃烧监测模块 | 第67-68页 |
5.5 购煤建议模块 | 第68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 主要研究成果 | 第70-71页 |
6.2 下一步工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |