灵泉发电厂#4炉引风机磨损问题的研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 第一章 选题背景 | 第7-12页 |
| ·前言 | 第7页 |
| ·具体问题的提出 | 第7-10页 |
| ·灵泉发电厂简介 | 第7-8页 |
| ·主要技术参数 | 第8-9页 |
| ·烟气检测结果 | 第9-10页 |
| ·本文所完成的工作及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 磨损机理研究 | 第12-28页 |
| ·概述 | 第12-13页 |
| ·积灰 | 第12页 |
| ·磨损 | 第12-13页 |
| ·腐蚀 | 第13页 |
| ·风机叶轮粘灰分析 | 第13-18页 |
| ·影响风机叶轮粘灰的因素 | 第13-14页 |
| ·粘灰机理分析 | 第14-15页 |
| ·预防粘灰的措施和清理方案 | 第15-16页 |
| ·粘灰机理探讨 | 第16-18页 |
| ·风机叶轮磨损机理分析 | 第18-28页 |
| ·除尘器除尘效果的影响 | 第19-24页 |
| ·尘粒浓度对磨损的影响及不均匀磨损分析 | 第22页 |
| ·尘粒冲击叶片的入射角对磨损影响分析 | 第22-23页 |
| ·粒子速度对磨损影响分析 | 第23-24页 |
| ·粒子大小对磨损影响分析 | 第24页 |
| ·叶片材料,安装,设计等因素的影响 | 第24-26页 |
| ·材料硬度的影响 | 第24-25页 |
| ·设计与制造 | 第25-26页 |
| ·安装 | 第26页 |
| ·运行工况因素 | 第26-28页 |
| 第三章 解决方案 | 第28-55页 |
| ·更高除尘设备 | 第28-37页 |
| ·静电除尘设备 | 第28-32页 |
| ·布袋除尘器 | 第32-35页 |
| ·湿法除尘设备 | 第35-36页 |
| ·投资比较 | 第36-37页 |
| ·选用耐磨陶瓷风机或采用耐磨陶瓷喷涂 | 第37-42页 |
| ·耐磨陶瓷技术的简单介绍 | 第37-38页 |
| ·耐磨陶瓷的研究现状 | 第38-40页 |
| ·陶瓷片用于风机叶片上的可行性分析 | 第40页 |
| ·陶瓷风机技术在一些电厂的使用情况 | 第40-41页 |
| ·使用特种陶瓷铠装耐磨抗蚀风机 | 第41-42页 |
| ·堆焊耐磨层 | 第42-46页 |
| ·加防磨衬板,再堆焊耐磨层 | 第42-43页 |
| ·采用耐磨合金焊条的堆焊 | 第43页 |
| ·加装防磨包板 | 第43-45页 |
| ·利用胶粘剂粘接耐磨陶瓷 | 第45-46页 |
| ·电弧喷涂技术 | 第46-49页 |
| ·抗高温氧化涂层 | 第48页 |
| ·耐腐蚀性介质涂 | 第48页 |
| ·耐磨损涂层 | 第48页 |
| ·电站应用实例 | 第48-49页 |
| ·纳米材料电爆炸喷涂技术 | 第49-52页 |
| ·纳米材料涂层的组成与体系 | 第50-51页 |
| ·纳米材料涂层产生与功用 | 第51-52页 |
| ·磨损处理方法的经济性评价 | 第52-55页 |
| 第四章 总结和展望 | 第55-60页 |
| ·被动的防磨损办法 | 第55-57页 |
| ·主动的防磨损办法 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |