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 |