首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--各种发电论文--火力发电、热力发电论文--联合循环发电论文

燃气—蒸汽联合循环超临界余热锅炉设计研究与计算

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 燃气—蒸汽联合循环发电技术国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 燃气轮机及联合循环发电现状第11-12页
        1.2.2 余热锅炉研究现状第12-13页
        1.2.3 超临界压力下传热及水动力特性研究现状第13-14页
    1.3 本文研究的主要内容和目的第14-15页
第2章 燃气—蒸汽联合循环余热锅炉的理论分析第15-20页
    2.1 余热锅炉介绍第15-17页
        2.1.1 余热锅炉基本类型第15-16页
        2.1.2 余热锅炉联合循环基本方案第16-17页
    2.2 余热锅炉联合循环理论分析第17-19页
        2.2.1 燃气轮机能量平衡关系第17-18页
        2.2.2 余热锅炉能量平衡关系第18页
        2.2.3 蒸汽轮机能量平衡关系第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第3章 燃气—蒸汽联合循环超临界蒸汽系统性能分析第20-31页
    3.1 超临界蒸汽系统模型建立及参数确定第20-22页
        3.1.1 模型建立第20-21页
        3.1.2 参数确定第21-22页
    3.2 超临界蒸汽系统评价指标第22-24页
        3.2.1 余热锅炉效率第22-23页
        3.2.2 蒸汽轮机效率第23页
        3.2.3 燃气—蒸汽联合循环厂用电率第23-24页
        3.2.4 燃气—蒸汽联合循环效率第24页
    3.3 超临界蒸汽系统计算第24-27页
        3.3.1 超临界余热锅炉双层烟道设计方案第24-25页
        3.3.2 超临界蒸汽系统设计参数第25-26页
        3.3.3 超临界蒸汽系统计算结果及分析第26-27页
    3.4 超临界蒸汽系统余热锅炉双层烟道设计优化第27-29页
        3.4.1 换热特性分析第28-29页
        3.4.2 热力性能分析第29页
    3.5 本章小结第29-31页
第4章 高压直流蒸发管束传热及水动力特性研究第31-43页
    4.1 超临界压力区工质物性参数第31-32页
    4.2 高压直流蒸发管束设计第32-36页
        4.2.1 设计方法及计算第32-35页
        4.2.2 设计结果及分析第35-36页
    4.3 高压直流蒸发管束传热特性第36-40页
        4.3.1 数学模型建立第36-37页
        4.3.2 传热特性分析第37-40页
    4.4 高压直流蒸发管束水动力特性第40-42页
        4.4.1 压力计算第40页
        4.4.2 流量分配计算第40-41页
        4.4.3 工质出口温度计算第41-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第5章 超临界余热锅炉热力计算及阻力计算第43-54页
    5.1 超临界余热锅炉热平衡计算第43-45页
    5.2 超临界余热锅炉热力计算方法第45-47页
    5.3 超临界余热锅炉烟气阻力计算方法第47-49页
    5.4 超临界余热锅炉结构优化第49-51页
        5.4.1 超临界余热锅炉基本结构第49-50页
        5.4.2 超临界余热锅炉受热面结构第50-51页
    5.5 超临界余热锅炉计算结果及分析第51-53页
    5.6 本章小结第53-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 主要结论第54-55页
    6.2 后续工作建议和展望第55-56页
参考文献第56-59页
读硕士学位期间发表的论文及其他成果第59-60页
致谢第60-61页
附录 超临界余热锅炉烟气放热系数、烟气阻力、钢材消耗和占地面积图第61-67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:基于一次风加热凝结水的电站锅炉排烟余热利用系统设计研究
下一篇:局部放电监测系统中随机干扰智能识别的研究