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超临界直流锅炉水冷壁水动力特性研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
符号表第13-14页
1 绪论第14-28页
    1.1 超临界直流锅炉发展概况第14-16页
        1.1.1 国外发展现状第14-15页
        1.1.2 国内发展现状第15-16页
    1.2 超临界直流锅炉水冷壁形式第16-19页
        1.2.1 下部螺旋管圈、上部垂直管水冷壁第16-18页
        1.2.2 垂直管水冷壁第18-19页
    1.3 超临界直流锅炉水动力特性及启动系统第19-23页
        1.3.1 水动力特性第19-21页
        1.3.2 启动系统第21-23页
    1.4 超临界直流锅炉水冷壁水动力特性研究现状第23-25页
        1.4.1 水动力特性的试验研究现状第23-24页
        1.4.2 水动力特性的算法研究现状第24-25页
    1.5 研究意义及内容第25-28页
        1.5.1 研究意义第25-26页
        1.5.2 研究内容第26-28页
2 研究对象及研究方法第28-46页
    2.1 研究对象第28-31页
    2.2 水和水蒸汽热力性质国际工业标准IAPWS-IF97第31页
    2.3 水动力计算模型第31-39页
        2.3.1 单相流体流动阻力数学模型第32-33页
        2.3.2 两相流体流动阻力数学模型第33-37页
        2.3.3 脉动的校验第37-39页
    2.4 水冷壁压降计算程序流程第39-46页
        2.4.1 定压运行程序流程第39-43页
        2.4.2 变压运行程序流程第43-46页
3 超临界机组启动工况定压运行结果分析第46-66页
    3.1 压力的影响第46-52页
        3.1.1 压力对水冷壁水动力稳定性的影响第46-48页
        3.1.2 压力对水冷壁出口工质温度的影响第48-50页
        3.1.3 压力对相变点位置和过热点位置的影响第50-52页
    3.2 入口温度的影响第52-57页
        3.2.1 入口温度对水动力稳定性的影响第52-54页
        3.2.2 入口温度对水冷壁出口温度的影响第54-55页
        3.2.3 入口温度对相变点位置和过热点位置的影响第55-57页
    3.3 热流密度的影响第57-62页
        3.3.1 热流密度对水动力稳定性的影响第57-59页
        3.3.2 热流密度对出口工质温度的影响第59-60页
        3.3.3 热流密度对相变点位置和过热点位置的影响第60-62页
    3.4 水冷壁内的压降分配第62-64页
    3.5 本章小结第64-66页
4 超临界机组启动工况变压运行结果分析第66-73页
    4.1 入口压力的影响第66-67页
    4.2 入口温度的影响第67-68页
    4.3 热流密度的影响第68-69页
    4.4 水冷壁内的压降分配第69-71页
    4.5 本章小结第71-73页
5 1000MW超临界机组启动工况水冷壁压降分析第73-77页
    5.1 启动工况压降分析第73-76页
    5.2 本章小结第76-77页
6 1000MW超临界机组最小转直流工况脉动校验第77-80页
    6.1 25%MCR工况螺旋管圈水冷壁脉动特性校验第77-79页
    6.2 本章小结第79-80页
7 全文总结第80-82页
附录第82-89页
    附录1 定压运行水冷壁压降数据第82-87页
    附录2 变压运行水冷壁压降数据第87-89页
参考文献第89-94页
致谢第94-95页
学位论文评阅及答辩情况表第95页

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