大型电站空冷机组真空除氧器热力性能研究
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 给水除氧的重要性 | 第12-13页 |
1.2 除氧技术应用现状和真空除氧的应用 | 第13页 |
1.3 空冷机组除氧问题 | 第13-22页 |
1.3.1 空冷机组概述 | 第13-17页 |
1.3.2 空冷机组凝结水溶氧超标及危害 | 第17-18页 |
1.3.3 空冷机组凝结水除氧 | 第18-21页 |
1.3.4 空冷机组真空除氧总结 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 热力除氧原理及除氧方式 | 第23-41页 |
2.1 氧腐蚀的影响因素 | 第23-24页 |
2.1.1 溶氧的浓度影响 | 第23页 |
2.1.2 水温的影响 | 第23-24页 |
2.1.3 水流速的影响 | 第24页 |
2.1.4 PH 值的影响 | 第24页 |
2.2 水中氧的溶解特性和除氧途径 | 第24-25页 |
2.3 热力除氧方式概述 | 第25-30页 |
2.3.1 热力除氧原理 | 第25页 |
2.3.2 热力除氧条件 | 第25-26页 |
2.3.3 热力除氧分类 | 第26-27页 |
2.3.4 热力除氧特点 | 第27-28页 |
2.3.5 大气式热力除氧器 | 第28页 |
2.3.6 真空除氧机理概述 | 第28-29页 |
2.3.7 无头除氧器 | 第29-30页 |
2.3.8 旋膜式除氧器 | 第30页 |
2.4 真空式除氧 | 第30-40页 |
2.4.1 原理与装置 | 第31-32页 |
2.4.2 真空除氧的影响因素 | 第32-34页 |
2.4.2.1 除氧器工作压力 | 第33页 |
2.4.2.2 给水加热情况 | 第33页 |
2.4.2.3 给水在除氧器内停留时间 | 第33页 |
2.4.2.4 给水含氧量 | 第33页 |
2.4.2.5 给水流量 | 第33-34页 |
2.4.3 除氧头结构对除氧效果的影响 | 第34-40页 |
2.4.3.1 淋水盘 | 第34-35页 |
2.4.3.2 喷嘴性能对除氧的影响 | 第35-37页 |
2.4.3.3 喷嘴结构 | 第37-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 真空除氧性能试验研究 | 第41-54页 |
3.1 真空除氧性能试验系统 | 第41-48页 |
3.1.1 除氧系统 | 第41-44页 |
3.1.2 除氧辅助系统 | 第44-46页 |
3.1.3 测量控制系统 | 第46-48页 |
3.2 测量与控制设备 | 第48-52页 |
3.2.1 温度测量 | 第48页 |
3.2.2 压力测量 | 第48-49页 |
3.2.3 流量测量 | 第49页 |
3.2.4 蒸汽流量控制 | 第49页 |
3.2.5 计算机数据采集 | 第49-51页 |
3.2.6 电动调节阀控制 | 第51-52页 |
3.3 试验工况 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 试验结果及其分析 | 第54-60页 |
4.1 除氧器给水加热能力分析 | 第54-55页 |
4.2 凝结水除氧性能试验研究 | 第55-57页 |
4.3 补水除氧性能试验研究 | 第57-58页 |
4.4 氧量对除氧性能的影响 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.1.1 除氧效果理论分析 | 第60页 |
5.1.2 除氧效果实验分析 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |