中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
·本文的选题背景及意义 | 第8-10页 |
·我国目前的能源现状及节能的重要性 | 第8-9页 |
·我国空冷机组的发展现状 | 第9页 |
·冷端参数对机组热经济性的影响 | 第9-10页 |
·本课题研究的主要内容 | 第10-12页 |
·机组概况 | 第10页 |
·300MW直接空冷机组冷端系统变工况特性研究 | 第10页 |
·冷端系统结构改造方案的提出 | 第10-11页 |
·热经济性计算 | 第11-12页 |
第二章 直接空冷机组冷端设备及系统 | 第12-17页 |
·包二300MW直接空冷机组冷端系统介绍 | 第12-15页 |
·系统介绍 | 第12-13页 |
·空冷岛系统 | 第12页 |
·排汽管道系统 | 第12页 |
·凝结水收集系统 | 第12页 |
·抽真空系统 | 第12-13页 |
·冷端系统主要参数介绍 | 第13-15页 |
·排汽压力 | 第13页 |
·初始温差(ITD) | 第13-14页 |
·风温变化 | 第14页 |
·凝结水温度 | 第14-15页 |
·包二300MW直接空冷机组主要冷端参数 | 第15页 |
·机组运行中存在的问题及分析 | 第15-17页 |
·凝结水溶氧量超标 | 第15页 |
·机组空冷岛系统冬季容易发生冰冻 | 第15-16页 |
·夏季机组背压过高,出力不足 | 第16-17页 |
第三章 300MW直接空冷机组冷端系统变工况特性研究 | 第17-31页 |
·凝汽器变工况特性曲线 | 第17-18页 |
·传热单元数的基本概念 | 第18页 |
·散热器的效率η | 第18页 |
·直接空冷机组冷端系统变工况数学模型 | 第18-21页 |
·直接空冷机组冷端系统变工况特性 | 第21-25页 |
·凝汽器变工况特性 | 第21-25页 |
·空冷参数的介绍 | 第21-22页 |
·排汽管道压力损失计算 | 第22-25页 |
·水蒸汽柱引起的压差 | 第25页 |
·排汽压力与散热器入口处的压力差 | 第25页 |
·排汽管道的散热量 | 第25页 |
·变工况特性曲线 | 第25-30页 |
·直接空冷机组冷端系统变工况特性 | 第27-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第四章 300MW直接空冷机组降低排汽压力方法研究 | 第31-40页 |
·补水系统优化研究 | 第31-35页 |
·补水进入排汽装置的优越性 | 第31-32页 |
·目前存在的问题 | 第32页 |
·补水系统优化方案的提出 | 第32-35页 |
·设计范围 | 第33页 |
·设计条件 | 第33页 |
·技术要求 | 第33页 |
·化学补水除氧喷嘴在排汽装置内的设计 | 第33-35页 |
·凝结水系统优化研究 | 第35-36页 |
·凝结水系统优化的必要性 | 第35页 |
·凝结水系统优化方案的提出 | 第35-36页 |
·抽空气管道加装混合式换热器 | 第36-39页 |
·抽空气管道加装换热器的优越性 | 第36-38页 |
·抽空气管道优化方案的说明 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第五章 冷端系统优化前后的热经济性分析 | 第40-49页 |
·排汽量变化 | 第40-42页 |
·补水系统优化的排汽量变化 | 第40-41页 |
·凝结水系统优化后的排汽量变化 | 第41-42页 |
·排汽压力变化 | 第42页 |
·补水系统优化后的排汽压力 | 第42页 |
·凝结水系统优化的真空提高分析 | 第42页 |
·凝结水溶氧量分析 | 第42-43页 |
·补水系统优化后的含氧量计算 | 第42-43页 |
·凝结水系统优化后的含氧量计算 | 第43页 |
·对末级抽汽的影响 | 第43-45页 |
·抽真空系统优化计算分析 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
·结论 | 第49页 |
·展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第54页 |