摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.2 锅炉尾部低温烟气余热回收的发展和应用现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外烟气余热回收的发展和应用现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内烟气余热回收的发展和应用现状 | 第12页 |
1.3 氟塑料换热器的发展和应用现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外氟塑料换热器的发展和应用现状 | 第13页 |
1.3.2 国内氟塑料换热器的发展和应用现状 | 第13-15页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 低温烟气余热深度回收系统方案研究 | 第16-34页 |
2.1 燃煤锅炉烟气余热回收技术探究 | 第16-22页 |
2.1.1 燃煤锅炉尾部烟气的特点 | 第16-18页 |
2.1.2 回收烟气余热的用途 | 第18-19页 |
2.1.3 烟气余热回收的方法 | 第19-22页 |
2.2 氟塑料换热器用于烟气余热回收 | 第22-29页 |
2.2.1 烟气余热回收的难点和氟塑料换热器的优势 | 第22-27页 |
2.2.2 氟塑料换热器的缺陷及弥补方法 | 第27-29页 |
2.2.3 氟塑料换热器性能评价 | 第29页 |
2.3 氟塑料换热器用于烟气余热回收的方案研究 | 第29-32页 |
2.3.1 氟塑料换热器的位置 | 第29-31页 |
2.3.2 氟塑料换热器回收烟气余热方案 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 氟塑料换热器的设计计算 | 第34-62页 |
3.1 氟塑料换热器基本结构型式的确定 | 第34-39页 |
3.1.1 换热器类型的选择 | 第34-35页 |
3.1.2 氟塑料换热器的类型 | 第35-36页 |
3.1.3 管束放置方式的选择 | 第36-37页 |
3.1.4 流体流动方式的选择 | 第37页 |
3.1.5 错流次数的选择 | 第37-39页 |
3.2 氟塑料换热器的传热计算 | 第39-51页 |
3.2.1 换热器设计参数的确定 | 第39-42页 |
3.2.2 水露点和酸露点温度的计算 | 第42-43页 |
3.2.3 有硫酸蒸汽冷凝的传热过程简化 | 第43-44页 |
3.2.4 换热量计算 | 第44-45页 |
3.2.5 平均温差计算 | 第45-47页 |
3.2.6 烟气侧对流换热系数 | 第47-49页 |
3.2.7 水侧对流换热系数 | 第49页 |
3.2.8 整体传热系数分析和管壁壁温的检验 | 第49-51页 |
3.3 氟塑料换热管换热性能的模拟研究 | 第51-61页 |
3.3.1 氟塑料换热管数值模拟的目的和意义 | 第51-52页 |
3.3.2 氟塑料换热管数值模拟的难点和简化 | 第52-53页 |
3.3.3 模型、网格及边界条件 | 第53-56页 |
3.3.4 数值模拟计算结果与分析 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 氟塑料换热器的整体设计 | 第62-77页 |
4.1 换热面积和换热器主体重量计算 | 第62-63页 |
4.2 管长与有效换热部分高度 | 第63页 |
4.3 换热管束排布与管板连接 | 第63-70页 |
4.3.1 管束排布 | 第63-64页 |
4.3.2 烟气流动方向上管间距对流场的影响 | 第64-67页 |
4.3.3 管子在板子上的排布 | 第67-68页 |
4.3.4 管板连接 | 第68-70页 |
4.4 阻力计算 | 第70-73页 |
4.4.1 管程阻力计算 | 第70-72页 |
4.4.2 壳程阻力计算 | 第72-73页 |
4.5 错流次数对换热过程和阻力的影响分析 | 第73-74页 |
4.5.1 对数平均温差的差别 | 第73页 |
4.5.2 壳程阻力的差别 | 第73-74页 |
4.6 整体结构的设计 | 第74-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 氟塑料换热器工程应用技术和经济分析 | 第77-82页 |
5.1 氟塑料换热器工程应用中的技术分析 | 第77-79页 |
5.1.1 氟塑料材料的热膨胀问题 | 第77-78页 |
5.1.2 烟道的防腐内衬 | 第78-79页 |
5.2 经济环境效益分析 | 第79-81页 |
5.2.1 经济性分析方法 | 第79-80页 |
5.2.2 烟气余热回收系统收益及回收期 | 第80-81页 |
5.2.3 环境效益分析 | 第81页 |
5.3 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |