直接空冷机组冷端系统在线优化计算
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 直接空冷技术发展沿革 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 直接空冷凝汽器变工况特性研究 | 第13-14页 |
1.3.2 直接空冷机组最佳运行背压研究 | 第14页 |
1.3.3 空冷凝汽器积灰监测 | 第14-15页 |
1.3.4 空冷风机优化运行 | 第15页 |
1.3.5 空冷凝汽器冬季防冻研究 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 直接空冷机组冷端系统及设备结构 | 第18-24页 |
2.1 直接空冷机组冷却系统 | 第18-19页 |
2.2 冷端系统的设备 | 第19页 |
2.3 空冷凝汽器翅片管结构参数及运行特性 | 第19-22页 |
2.3.1 空冷凝汽器主要结构参数 | 第19-20页 |
2.3.2 空冷凝汽器运行特性 | 第20-21页 |
2.3.3 翅片管束的阻力与热力特性 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 空冷凝汽器运行特性研究及影响因素分析 | 第24-36页 |
3.1 空冷凝汽器变工况计算 | 第24-28页 |
3.1.1 放热与吸热量计算 | 第24-25页 |
3.1.2 空冷凝汽器传热系数计算 | 第25-26页 |
3.1.3 空冷凝汽器传热方程 | 第26-27页 |
3.1.4 凝汽器压力及汽轮机排汽压力计算 | 第27-28页 |
3.2 空冷凝汽器变工况计算的简化方法 | 第28-30页 |
3.2.1 设计工况下传热系数计算 | 第28-29页 |
3.2.2 变工况下传热系数计算 | 第29-30页 |
3.3 冷端运行参数和机组排汽压力的关系 | 第30-32页 |
3.4 凝汽器污垢热阻和背压的影响关系 | 第32-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 直接空冷机组实时最佳背压 | 第36-62页 |
4.1 最佳背压的理论计算方法 | 第36页 |
4.2 直接空冷机组的发电增量计算 | 第36-42页 |
4.2.1 热力学分析方法 | 第37-38页 |
4.2.2 汽轮机原理计算方法 | 第38-39页 |
4.2.3 常规热平衡计算方法 | 第39-40页 |
4.2.4 等效热降法 | 第40-42页 |
4.3 等效热降理论及其详细计算 | 第42-47页 |
4.3.1 抽汽等效热降Hj与抽汽效率ηj计算 | 第43页 |
4.3.2 热系统简化计算 | 第43-47页 |
4.4 空冷岛风机运行耗功计算 | 第47-50页 |
4.4.1 空冷风机简介 | 第47-48页 |
4.4.2 空冷风机耗功计算 | 第48-50页 |
4.5 计算实例 | 第50-60页 |
4.5.1 机组实际运行数据采集 | 第50-58页 |
4.5.2 最佳背压计算结果 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 空冷岛运行状态在线监测与风机调节 | 第62-76页 |
5.1 空冷岛在线监测系统介绍 | 第62-65页 |
5.1.1 空冷岛内测点数量及布置细则 | 第63-64页 |
5.1.2 现场数据采集处理 | 第64-65页 |
5.2 空冷单元凝结水过冷度在线监测 | 第65-66页 |
5.3 空冷单元清洁因子在线监测 | 第66-69页 |
5.3.1 空冷单元清洁因子在线监测理论 | 第66-67页 |
5.3.2 空冷单元清洁状况在线监测结果 | 第67-69页 |
5.4 空冷凝汽器的防冻监测 | 第69-72页 |
5.4.1 管束冻结原因 | 第69-70页 |
5.4.2 凝汽器防冻监测方法 | 第70-72页 |
5.5 基于空冷岛运行状态在线监测的风机调节 | 第72-75页 |
5.5.1 凝结水过冷对风机频率的影响 | 第72-73页 |
5.5.2 凝汽器清洁因子对风机运行影响分析 | 第73-74页 |
5.5.3 空冷岛运行状态监测系统应用及优化结果 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 主要研究工作及结论 | 第76页 |
6.2 未来工作与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90页 |