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 |