唐热300MW机组冷端优化研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及其意义 | 第9-11页 |
1.2 冷端系统的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 凝汽器的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 冷却塔的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 汽轮机低压缸末级的研究现状 | 第14页 |
1.3 本文主要的研究工作 | 第14-16页 |
第2章 凝汽器的热力特性研究 | 第16-21页 |
2.1 凝汽器工作原理 | 第16页 |
2.2 凝汽器的热力特性 | 第16-20页 |
2.3 凝汽器的变工况特性 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 冷却塔的运行研究 | 第21-28页 |
3.1 冷却塔概述 | 第21-22页 |
3.2 麦克尔焓差法 | 第22-25页 |
3.3 出塔水温的计算 | 第25-26页 |
3.4 进塔风速的计算 | 第26-27页 |
3.5 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 循环水泵的运行特性研究 | 第28-33页 |
4.1 循环水泵概述 | 第28-29页 |
4.2 泵的特性 | 第29-31页 |
4.2.1 泵的基本性能 | 第29-30页 |
4.2.2 泵的联合运行 | 第30-31页 |
4.3 定速泵的运行特性 | 第31-32页 |
4.4 本章小结 | 第32-33页 |
第5章 汽轮机低压缸末端的特性研究 | 第33-38页 |
5.1 概述 | 第33-34页 |
5.2 汽轮机功率背压特性 | 第34页 |
5.3 背压对机组的影响 | 第34-37页 |
5.4 本章小结 | 第37-38页 |
第6章 唐热300MW机组冷端系统的优化运行研究 | 第38-52页 |
6.1 凝汽器变工况计算 | 第38-41页 |
6.2 凝汽器特性确定 | 第41-45页 |
6.2.1 凝汽器技术规范 | 第41页 |
6.2.2 凝汽器在不同循环水量下变工况计算 | 第41-43页 |
6.2.3 凝汽器特性曲线 | 第43-45页 |
6.3 凝汽器真空影响因素分析 | 第45-48页 |
6.3.1 冷却水入口温度对凝汽器端差的影响 | 第45页 |
6.3.2 冷却水入口温度对凝汽器真空的影响 | 第45-46页 |
6.3.3 循环水量对凝汽器端差的影响 | 第46页 |
6.3.4 循环水量对凝汽器真空的影响 | 第46页 |
6.3.5 机组排汽量对凝汽器端差的影响 | 第46-47页 |
6.3.6 排汽量对凝汽器真空的影响 | 第47-48页 |
6.4 循环水泵最优运行方式的确定 | 第48-52页 |
6.4.1 循环水泵最优运行方式的计算 | 第48-50页 |
6.4.2 考虑环境因素影响效果分析 | 第50-52页 |
第7章 结论与展望 | 第52-53页 |
7.1 结论 | 第52页 |
7.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56页 |