首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--火力发电厂、热电站论文--锅炉及燃烧系统论文

超超临界1000MW锅炉二次再热系统分析及结构优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 二次再热超超临界锅炉的现状分析第10-12页
        1.2.1 国内外超超临界锅炉概况第10页
        1.2.2 二次再热锅炉机组的特点第10-12页
        1.2.3 二次再热机组的热力系统第12页
    1.3 论文主要工作及研究要点第12-13页
    1.4 本章小结第13-14页
第二章 国电泰州超超临界二次再热机组结构第14-33页
    2.1 国电泰州机组炉型第14-15页
    2.2 二次再热锅炉热力结构第15-17页
        2.2.1 机组汽轮机结构分析第15-16页
        2.2.2 二次再热蒸汽调温方式的选择第16-17页
    2.3 机组热力系统结构第17-18页
        2.3.1 凝汽式给水泵汽轮机形式第17页
        2.3.2 背压抽汽式给水泵汽轮机第17-18页
        2.3.3 背压式给水泵汽轮机形式第18页
        2.3.4 Master Cycle布置形式第18页
    2.4 机组热力系统构建第18-20页
        2.4.1 两种常用布置方式第18-19页
        2.4.2 两种布置方式分析比较第19-20页
    2.5 汽轮机数学模型第20-24页
        2.5.1 高压缸的进汽量第21-22页
        2.5.2 中压缸的进汽量第22页
        2.5.3 高压缸的排汽温度第22-23页
        2.5.4 汽轮机的输出功率第23-24页
    2.6 热力系统建模第24-29页
        2.6.1 建模软件介绍第24-25页
        2.6.2 二次再热热力系统模型第25-27页
        2.6.3 冷却系统模型第27-28页
        2.6.4 单、双轴汽轮机系统模型比较第28-29页
    2.7 锅炉受热面结构布置第29-32页
    2.8 本章小结第32-33页
第三章 水冷壁管应变释放系数的有限元模拟分析第33-43页
    3.1 应变释放系数有限元拟定的原理第33-35页
    3.2 模型的建立以及条件设定第35-39页
        3.2.1 模型建立第35-36页
        3.2.2 网格划分第36-37页
        3.2.3 材料属性及边界条件设定第37-39页
    3.3 应变释放系数的有限元模拟标定第39-42页
        3.3.1 模型求解第39-40页
        3.3.2 释放系数拟定第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 二次再热机组锅炉水冷壁结构优化设计第43-64页
    4.1 水冷壁结构优化第43-48页
        4.1.1 水冷壁的计算模型第43页
        4.1.2 计算模型的简化第43-45页
        4.1.3 单元属性的设定第45页
        4.1.4 几何模型建立第45-47页
        4.1.5 网格划分第47-48页
    4.2 水冷壁计算的边界条件第48-49页
    4.3 应力边界条件的确定第49-52页
    4.4 计算结果和分析第52-56页
        4.4.1 二维模型的温度场结果第52-56页
        4.4.2 二维模型的应力结果第56页
    4.5 水冷壁热应力分析三维模型计算结果第56-63页
        4.5.1 2×2m区域三维求解结果第56-58页
        4.5.2 上炉膛水冷壁前墙三维求解结果第58-62页
        4.5.3 改进水冷壁换热和应力的方法第62-63页
    4.6 验证研究成果第63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 结论及展望第64-65页
    5.1 主要结论第64页
    5.2 未来工作展望第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第68-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:核电厂设备水热交换器可靠性分析
下一篇:一体式水冷电机壳结构设计与优化