摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 引言 | 第7-23页 |
·选题背景及其意义 | 第7页 |
·研究现状 | 第7-13页 |
·基于小扰动理论的耗差分析方法 | 第8-11页 |
·基于大扰动理论的耗差分析方法 | 第11-13页 |
·课题研究内容 | 第13页 |
·研究对象 | 第13-23页 |
·锅炉主要设计参数 | 第14-16页 |
·锅炉设计燃料和燃烧器布置 | 第16-17页 |
·受热面整体布置和汽水系统 | 第17-19页 |
·制粉系统设备技术规范 | 第19-21页 |
·空气预热器 | 第21页 |
·汽轮机设备 | 第21-23页 |
第二章 锅炉热效率 | 第23-44页 |
·ASME 锅炉效率及简化计算方法 | 第23-35页 |
·ASME 锅炉效率计算方法简介 | 第23-31页 |
·ASME 锅炉效率计算模型的简化 | 第31-34页 |
·ASME 锅炉效率简化计算模型的应用 | 第34-35页 |
·1000MW 机组锅炉效率分析 | 第35-41页 |
·1000MW 机组锅炉损失的分布 | 第36-39页 |
·1000MW 机组综合分析 | 第39-41页 |
·提高机组锅炉效率的主要措施 | 第41-44页 |
第三章 1000MW 锅炉制粉系统运行特性分析 | 第44-53页 |
·制粉系统出力特性 | 第44-46页 |
·制粉系统出力特性试验 | 第44-45页 |
·制粉系统出力特性试验数据及结果 | 第45-46页 |
·磨煤单耗 | 第46-48页 |
·磨煤单耗特性试验 | 第47页 |
·磨煤单耗特性试验数据及结果 | 第47-48页 |
·运行方式对锅炉运行参数影响 | 第48-50页 |
·制粉系统的经济运行分析 | 第50-53页 |
·钢球大小及配比的优化 | 第50页 |
·最佳装载量的确定 | 第50-51页 |
·最佳通风量及通风温度的确定 | 第51-52页 |
·制粉系统漏风的控制 | 第52-53页 |
第四章 空气预热器漏风状况分析 | 第53-60页 |
·漏风状况及原因分析 | 第53-55页 |
·空气预热器漏风测试研究 | 第53-54页 |
·空气预热器漏风原因分析 | 第54-55页 |
·漏风对机组运行的影响及减少漏风的措施 | 第55-60页 |
·漏风对锅炉效率产生的影响 | 第55-57页 |
·漏风对送、引风机电耗的影响 | 第57-58页 |
·漏风对空气预热器低温腐蚀和堵灰的影响 | 第58页 |
·减少空气预热器漏风的指导措施 | 第58-60页 |
第五章 汽轮机热经济性分析 | 第60-72页 |
·汽轮机组热经济性指标及其矩阵计算模型 | 第60-62页 |
·汽轮机热力性能指标 | 第60-62页 |
·汽轮机热力试验计算指标通用方程 | 第62页 |
·影响热力系统经济性的因素分析 | 第62-64页 |
·1000MW 汽轮机的热经济性分析 | 第64-71页 |
·1000MW 汽轮机的热经济指标的计算 | 第64-69页 |
·1000MW 机组与300MW/600MW 机组的比较 | 第69-71页 |
·提高1000MW 机组经济性的措施 | 第71-72页 |
·降低1000MW 机组热耗率的措施 | 第71页 |
·1000MW 机组节能降耗采取的具体措施 | 第71-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |