大型燃煤机组脱硫系统节能分析及综合性能评价方法研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·电厂湿法脱硫系统运行优化的选题背景及意义 | 第11-14页 |
·中国电力行业SO_2排放现状及危害 | 第11-12页 |
·国内外烟气脱硫技术概述 | 第12-13页 |
·研究意义及内容 | 第13-14页 |
·电厂综合性能评价方法研究的选题背景及其意义 | 第14-18页 |
·现有燃煤电厂单性能评价准则存在的问题 | 第14页 |
·国内外研究动态 | 第14-16页 |
·课题研究意义及内容 | 第16-18页 |
第二章 石灰石-石膏湿法脱硫原理及工艺流程 | 第18-28页 |
·石灰石-石膏湿法脱硫原理 | 第18-20页 |
·SO_2的吸收过程 | 第18-19页 |
·石灰石的溶解过程 | 第19页 |
·亚硫酸盐的氧化过程 | 第19-20页 |
·石膏的结晶 | 第20页 |
·典型石灰石-石膏湿法脱硫系统构成 | 第20-24页 |
·烟气系统 | 第21页 |
·吸收塔系统 | 第21页 |
·石灰石浆液制备供给系统 | 第21-22页 |
·石膏脱水系统 | 第22-23页 |
·废水处理系统 | 第23页 |
·公用系统 | 第23-24页 |
·FGD主要设备介绍 | 第24-27页 |
·增压风机 | 第24-25页 |
·烟气换热器(GGH) | 第25页 |
·吸收塔 | 第25页 |
·氧化风机 | 第25-26页 |
·循环浆液泵 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 湿法脱硫系统主要能耗设备模型 | 第28-48页 |
·主要能耗设备分布 | 第28-29页 |
·脱硫系统入口烟气模型 | 第29-31页 |
·煤质分析 | 第29-30页 |
·FGD入口烟气计算 | 第30-31页 |
·增压风机能耗特性 | 第31-37页 |
·增压风机性能计算 | 第32-33页 |
·增压风机特性曲线拟合 | 第33-37页 |
·氧化风机能耗特性 | 第37-40页 |
·循环浆液泵能耗特性 | 第40-44页 |
·建立液气比-脱硫效率模型 | 第40-42页 |
·循环浆液泵性能计算 | 第42-43页 |
·减泵运行对FGD系统的影响 | 第43-44页 |
·石灰石球磨机能耗模型 | 第44-46页 |
·浆液制备系统性能计算 | 第44-45页 |
·石灰石湿磨性能计算 | 第45-46页 |
·FGD系统其它设备运行能耗分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 典型1000MW机组脱硫系统运行优化 | 第48-66页 |
·电厂脱硫设备能耗模型案例分析 | 第48-50页 |
·机组概况 | 第48-49页 |
·入口烟气性能计算 | 第49-50页 |
·脱硫设备的运行节能优化 | 第50-63页 |
·增压风机运行节能优化 | 第51-53页 |
·氧化风机运行节能优化 | 第53-54页 |
·循环浆液泵运行优化 | 第54-60页 |
·石灰石湿磨运行节能优化 | 第60-63页 |
·脱硫系统总节能优化 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 燃煤机组新型综合性能评价方法研究 | 第66-79页 |
·基于AHP和灰色关联度的综合评价方法 | 第66-70页 |
·利用层次分析法(AHP)建立评价递阶层次结构 | 第66-67页 |
·利用灰色关联度法建立关联系数矩阵 | 第67-68页 |
·利用层次分析法(AHP)确定指标权重 | 第68-70页 |
·计算灰色关联度 | 第70页 |
·600MW超临界机组综合性能评价 | 第70-76页 |
·资源消耗综合评价 | 第72-73页 |
·污染物排放综合评价 | 第73-75页 |
·机组运行性能综合评价 | 第75页 |
·机组综合性能评价 | 第75-76页 |
·权重灵敏度分析 | 第76-78页 |
·水耗权重变化对评价结果的影响 | 第77页 |
·污染物排放权重变化对评价结果的影响 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
·脱硫系统运行节能总结与展望 | 第79-80页 |
·燃煤机组综合性能评价方法总结与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |