1000MW二次再热超超临界机组仿真及热经济性分析
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 二次再热技术发展和研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 二次再热系统热经济性分析研究现状 | 第17-19页 |
1.3 目前存在的主要问题 | 第19页 |
1.4 本文主要内容 | 第19-22页 |
2 再热式热力系统模型与(?)分析方法 | 第22-36页 |
2.1 再热式热力系统基本数学模型 | 第22-24页 |
2.2 (?)分析方法 | 第24-27页 |
2.2.1 (?)定义 | 第25页 |
2.2.2 (?)平衡方程 | 第25-26页 |
2.2.3 (?)评价指标 | 第26-27页 |
2.3 EBSILON仿真软件 | 第27-31页 |
2.3.1 EBSILON软件功能与特点 | 第27-29页 |
2.3.2 EBSILON软件基本建模过程 | 第29-31页 |
2.4 一次再热系统仿真 | 第31-35页 |
2.4.1 机组热力系统结构 | 第31-32页 |
2.4.2 机组设计工况参数 | 第32页 |
2.4.3 系统模型及验证 | 第32-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 二次再热热力系统仿真 | 第36-48页 |
3.1 二次再热系统结构方案 | 第36-39页 |
3.2 二次再热系统参数 | 第39-43页 |
3.2.1 蒸汽参数 | 第39页 |
3.2.2 抽汽参数 | 第39-40页 |
3.2.3 压力损失 | 第40-41页 |
3.2.4 其他参数 | 第41-43页 |
3.3 二次再热辅助抽汽系统 | 第43-47页 |
3.3.1 二次再热辅助抽汽系统结构 | 第43-45页 |
3.3.2 二次再热辅助抽汽系统的特点 | 第45-46页 |
3.3.3 二次再热辅助抽汽系统分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 二次再热系统耗差分析 | 第48-62页 |
4.1 主要汽水流量分布 | 第48-49页 |
4.2 热经济性指标 | 第49-51页 |
4.3 主要参数的敏感性 | 第51-58页 |
4.3.1 主蒸汽参数 | 第51-53页 |
4.3.2 再热蒸汽温度 | 第53-56页 |
4.3.3 再热蒸汽压力 | 第56-57页 |
4.3.4 端差和等熵效率 | 第57-58页 |
4.4 加热器切除的影响 | 第58-61页 |
4.4.1 高加切除 | 第59-60页 |
4.4.2 低加切除 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 二次再热系统(?)分析与经济性评价 | 第62-90页 |
5.1 系统单元划分 | 第62-63页 |
5.2 主要设备(?)分析指标 | 第63-65页 |
5.2.1 (?)分析的基准态 | 第63-64页 |
5.2.2 各设备(?)分析指标 | 第64-65页 |
5.3 不同负荷下系统(?)分析 | 第65-78页 |
5.3.1 设计工况 | 第65-70页 |
5.3.2 汽轮机单元和加热器单元(?)分析 | 第70-73页 |
5.3.3 各设备单元(?)指标比较 | 第73-78页 |
5.4 加热器切除工况 | 第78-82页 |
5.4.1 高加切除 | 第78-80页 |
5.4.2 低加切除 | 第80-82页 |
5.5 环境温度对系统的影响 | 第82-84页 |
5.5.1 主要设备(?)指标变化情况 | 第82-83页 |
5.5.2 主要设备(?)指标比较 | 第83-84页 |
5.6 经济性评价 | 第84-89页 |
5.6.1 投资成本 | 第84-85页 |
5.6.2 发电成本 | 第85-88页 |
5.6.3 发电收益 | 第88-89页 |
5.7 本章小结 | 第89-90页 |
6 结论和展望 | 第90-92页 |
6.1 结论 | 第90-91页 |
6.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录A | 第96-102页 |
附录B | 第102-104页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第104-108页 |
学位论文数据集 | 第108页 |