大型火电厂脱硫系统增压风机变频技术改造方案设计及效果分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
1.2 脱硫增压风机地位与作用 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要工作 | 第15-16页 |
第二章 脱硫增压风机简介 | 第16-26页 |
2.1 烟气脱硫系统及主要设备 | 第16-19页 |
2.1.1 CaCO_3浆液制备系统 | 第16-17页 |
2.1.2 烟气处理系统 | 第17页 |
2.1.3 反应塔系统 | 第17-18页 |
2.1.4 石膏脱水系统 | 第18-19页 |
2.2 增压风机 | 第19-21页 |
2.2.1 增压风机类型 | 第19-20页 |
2.2.2 动、静叶可调风机的特点 | 第20-21页 |
2.2.3 工作原理 | 第21页 |
2.3 物理结构 | 第21-23页 |
2.3.1 一般结构设计 | 第22页 |
2.3.2 轴承 | 第22-23页 |
2.4 运行特性 | 第23-25页 |
2.4.1 增压风机运行区域 | 第23-24页 |
2.4.3 增压风机控制功能 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 异步电动机变频调速与节能原理 | 第26-33页 |
3.1 变频调速节能的工作原理 | 第26-28页 |
3.2 变频器的节能原理 | 第28-30页 |
3.2.1 管路特性曲线 | 第29页 |
3.2.2 风机的工作点 | 第29-30页 |
3.3 变频调速节能理论计算 | 第30-31页 |
3.4 变频调速的优势 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 增压风机变频技术改造方案 | 第33-42页 |
4.1 脱硫增压风机运行现状 | 第33-35页 |
4.1.1 改造的必要性与可行性分析 | 第33-35页 |
4.1.2 增压风机实际运行状况 | 第35页 |
4.2 变频改造方案 | 第35-37页 |
4.2.1 变频改造电气原理 | 第35-36页 |
4.2.2 系统外形尺寸及布置要求 | 第36-37页 |
4.3 变频器逻辑设计 | 第37-39页 |
4.3.1 运行状态判别逻辑 | 第37-38页 |
4.3.2 变频启动运行条件 | 第38-39页 |
4.3.3 高压隔离开关 QF 跳闸条件 | 第39页 |
4.4 变频器操作界面 | 第39-40页 |
4.4.1 启动 | 第39-40页 |
4.4.2 运行 | 第40页 |
4.4.3 停机 | 第40页 |
4.5 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 变频节能改造综合分析 | 第42-51页 |
5.1 运行效果评价 | 第42-44页 |
5.1.1 节流损失与风压的影响 | 第42页 |
5.1.2 自动调节能力的影响 | 第42-43页 |
5.1.3 变频前后增压风机电流对比 | 第43页 |
5.1.4 风机启动时电流变化 | 第43-44页 |
5.2 变频改造节能分析 | 第44-46页 |
5.3 经济效益分析 | 第46-50页 |
5.3.1 变频前后运行数据采集 | 第46-48页 |
5.3.2 采集数据的处理 | 第48-49页 |
5.3.3 节电率分析 | 第49页 |
5.3.4 变频后产生的经济效益 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附件 | 第57页 |