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空冷系统防冻措施的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 空冷技术概述第10-11页
    1.2 空冷技术的发展第11-13页
        1.2.1 国外空冷技术发展第11-12页
        1.2.2 国内空冷技术发展第12-13页
    1.3 三种空冷系统第13-22页
        1.3.1 直接空冷系统第13-17页
        1.3.2 海勒式空冷系统第17-20页
        1.3.3 哈蒙式空冷系统第20-22页
    1.4 本文的主要内容和创新第22-23页
    1.5 论文结构安排第23页
    1.6 本章小结第23-24页
第2章 直接空冷系统的冻结原因第24-32页
    2.1 热负荷不均第24-28页
    2.2 蒸汽流量过低第28-29页
    2.3 不凝结气体聚积第29页
    2.4 风机转速调节不合理第29-30页
    2.5 排气压力不当第30页
    2.6 冻结影响及冻结实例第30-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第3章 间接空冷系统的冻结原因第32-40页
    3.1 冻结机理第32-33页
    3.2 整体型冻结第33页
    3.3 局部集中型冻结第33-35页
    3.4 分散型冻结第35-36页
    3.5 其他原因第36-37页
    3.6 间接空冷系统冻结影响及冻结实例第37-38页
    3.7 本章小结第38-40页
第4章 直接空冷系统防冻措施第40-52页
    4.1 直接空冷机组设计防冻措施第40-44页
        4.1.1 采用逆流空冷凝汽器第40-42页
        4.1.2 设计合理的翅片管结构第42页
        4.1.3 设置蝶阀第42-43页
        4.1.4 采用双速或变频电机第43页
        4.1.5 提高挡风墙第43-44页
        4.1.6 其他设计防冻措施第44页
    4.2 直接空冷机组运行防冻措施第44-48页
        4.2.1 均匀分配热力和蒸汽流量第44-45页
        4.2.2 风机运行的正确控制第45-47页
        4.2.3 保证换热过程的真空状态第47-48页
    4.3 直接空冷防冻的自动保护第48-51页
        4.3.1 控制逻辑防冻第48-50页
        4.3.2 直接空冷启停过程的防冻第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 间接空冷系统防冻措施第52-58页
    5.1 间接空冷机组设计防冻措施第52-53页
    5.2 间接空冷机组运行防冻措施第53-56页
        5.2.1 冷却柱充排水过程第53-54页
        5.2.2 百叶窗控制第54-55页
        5.2.3 负荷低或冬季运行第55-56页
    5.3 间接空冷防冻的自动保护第56页
    5.4 本章小结第56-58页
第6章 自主研发的空冷防冻技术第58-61页
    6.1 提出背景第58页
    6.2 技术内容第58-60页
        6.2.1 冬季空冷扇段进水投用过程的冻结解决方案第58-59页
        6.2.2 冬季运行阶段的冻结解决方案第59-60页
    6.3 技术取得的成果第60页
    6.4 本章小结第60-61页
第7章 结论与展望第61-63页
    7.1 本文的主要结果和创新点第61页
    7.2 课题展望第61-63页
参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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