国产超超临界垂直管圈水冷壁锅炉下水冷壁横向裂纹成因分析及综合治理
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 超超临界锅炉的发展 | 第11-21页 |
1.1.1 超临界定义 | 第11页 |
1.1.2 超超临界定义 | 第11页 |
1.1.3 超临界锅炉的发展现状与趋势 | 第11-18页 |
1.1.4 超临界锅炉发展趋势 | 第18-20页 |
1.1.5 超超临界锅炉水冷壁系统 | 第20-21页 |
1.2 超临界机组现阶段主要问题 | 第21页 |
1.3 课题背景及意义 | 第21-23页 |
1.3.1 课题背景 | 第21-22页 |
1.3.2 课题意义 | 第22-23页 |
第2章 设备简介 | 第23-29页 |
2.1 锅炉设计特点 | 第23-25页 |
2.2 水冷壁设计特点 | 第25-27页 |
2.3 燃烧系统特点 | 第27-29页 |
第3章 水冷壁横向裂纹情况 | 第29-34页 |
3.1 裂纹位置 | 第29-30页 |
3.2 裂纹形式 | 第30-32页 |
3.3 裂纹形成机理 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 水冷壁温度分布特性 | 第34-41页 |
4.1 水冷壁温度测点 | 第34页 |
4.2 水冷壁工质温度分布 | 第34-38页 |
4.3 水冷壁工质温度分布趋势 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 运行工况分析及燃烧调整 | 第41-57页 |
5.1 运行工况分析 | 第41-49页 |
5.1.1 燃煤特性 | 第41-43页 |
5.1.2 运行工况分析 | 第43-49页 |
5.2 燃烧调整试验 | 第49-54页 |
5.2.1 试验项目 | 第49-50页 |
5.2.2 试验内容及结果 | 第50-54页 |
5.3 调整试验分析总结 | 第54-56页 |
5.3.1 消除设备缺陷 | 第54-55页 |
5.3.2 AGC指令的大幅、频繁变化 | 第55-56页 |
5.3.3 磨煤机投运方式 | 第56页 |
5.3.4 水动力核算匹配热负荷 | 第56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 下部水冷壁水动力校核 | 第57-60页 |
6.1 水动力系统 | 第57页 |
6.2 直流锅炉水动力特点 | 第57-58页 |
6.3 影响直流锅炉蒸发受热面水动力可靠性的因素 | 第58页 |
6.4 直流锅炉水动力计算的任务 | 第58页 |
6.5 计算内容 | 第58-59页 |
6.7 计算步骤及相关计算方法 | 第59-60页 |
第7章 水动力校核计算 | 第60-75页 |
7.1 数据统计 | 第60页 |
7.2 下部水冷壁流量分布计算 | 第60-63页 |
7.3 下水冷壁区域热负荷强度分布 | 第63-66页 |
7.4 下部水冷壁水平方向热负荷分布计算 | 第66-69页 |
7.5 热负荷分布与节流孔径匹配 | 第69页 |
7.6 下部水冷壁金属温度计算 | 第69-74页 |
7.7 本章小结 | 第74-75页 |
第8章 下部水冷壁节流孔改造 | 第75-87页 |
8.1 节流孔尺寸 | 第75页 |
8.2 节流孔尺寸调整 | 第75-79页 |
8.3 改造后计算工况 | 第79-83页 |
8.4 改造后实际工况 | 第83-85页 |
8.5 本章小结 | 第85-87页 |
第9章 结论与展望 | 第87-89页 |
9.1 结论 | 第87页 |
9.2 展望 | 第87-89页 |
附表1 下部水冷壁出口介质温度 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |