摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 低NO_x燃烧改造对锅炉的影响研究 | 第9-11页 |
1.2.2 锅炉系统建模及动态特性研究 | 第11-13页 |
1.3 本论文主要工作 | 第13-15页 |
第2章 锅炉系统数学模型 | 第15-23页 |
2.1 蒸发区数学模型的建立 | 第15-17页 |
2.2 省煤器数学模型的建立 | 第17-19页 |
2.3 过热器数学模型的建立 | 第19-22页 |
2.4 烟气侧放热模型 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 低NO_x燃烧改造前后锅炉受热面运行特性分析 | 第23-63页 |
3.1 锅炉概述 | 第23-27页 |
3.1.1 基本设计参数 | 第23-24页 |
3.1.2 低氮燃烧器改造介绍 | 第24-27页 |
3.2 锅炉受热面运行情况分析 | 第27-41页 |
3.2.1 所选取运行数据的合理性 | 第28-30页 |
3.2.2 数据处理方法介绍 | 第30-31页 |
3.2.3 锅炉受热面运行情况 | 第31-41页 |
3.3 锅炉受热面吸热情况分析 | 第41-61页 |
3.3.1 受热面吸热量的计算方法 | 第41-45页 |
3.3.2 受热面的单位工质吸热情况 | 第45-54页 |
3.3.3 汽水系统工质P-h图 | 第54-56页 |
3.3.4 受热面的总吸热情况 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 低NO_x燃烧改造对锅炉动态特性的影响 | 第63-80页 |
4.1 仿真模型的搭建 | 第63-64页 |
4.2 仿真模型验证 | 第64-68页 |
4.3 仿真内容及仿真方法说明 | 第68-69页 |
4.4 350MW负荷下模型动态仿真试验 | 第69-72页 |
4.4.1 升降负荷时烟气侧放热变化情况 | 第69-70页 |
4.4.2 改造前后负荷指令+5%仿真结果 | 第70-71页 |
4.4.3 改造前后负荷指令-5%仿真结果 | 第71-72页 |
4.5 450MW负荷下模型动态仿真试验 | 第72-75页 |
4.5.1 升降负荷时烟气侧放热变化情况 | 第72-73页 |
4.5.2 改造前后负荷指令+5%仿真结果 | 第73-74页 |
4.5.3 改造前后负荷指令-5%仿真结果 | 第74-75页 |
4.6 550MW负荷下模型动态仿真试验 | 第75-78页 |
4.6.1 升降负荷时烟气侧放热变化情况 | 第75-76页 |
4.6.2 改造前后负荷指令+5%仿真结果 | 第76-77页 |
4.6.3 改造前后负荷指令-5%仿真结果 | 第77-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 结论与展望 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80-81页 |
5.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |