自然循环热水锅炉水动力不确定因素分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题来源背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状与分析 | 第11-17页 |
1.2.1 自然循环热水锅炉主要水动力问题 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外现状 | 第12-17页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 自然循环热水锅炉水动力计算模型构建 | 第18-34页 |
2.1 热水锅炉水动力计算特点 | 第18-19页 |
2.2 自然循环热水锅炉水动力特性计算 | 第19-24页 |
2.2.1 自然循环水动力特性计算基本原则 | 第19-21页 |
2.2.2 自然循环热水锅炉工作原理 | 第21-22页 |
2.2.3 自然循环热水锅炉水动力特性计算方法 | 第22-24页 |
2.3 自然循环热水锅炉水动力计算程序模型 | 第24-33页 |
2.3.1 水动力计算模型设计方案 | 第24-28页 |
2.3.2 水动力计算模型迭代求解 | 第28-31页 |
2.3.3 过冷沸腾校核模型设计方案 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 自然循环热水锅炉水动力可靠性分析 | 第34-41页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 自然循环锅炉可靠性判断指标 | 第34-37页 |
3.2.1 循环流速 | 第34-35页 |
3.2.2 循环倍率 | 第35-36页 |
3.2.3 回路循环特性曲线 | 第36-37页 |
3.3 增加自然循环热水锅炉水循环可靠性的措施 | 第37-40页 |
3.3.1 增加回路循环高度 | 第37-38页 |
3.3.2 增大下降管与上升管截面比 | 第38-39页 |
3.3.3 减小上升管和下降管的流动阻力系数 | 第39页 |
3.3.4 减小并联上升管的热偏差 | 第39页 |
3.3.5 循环回路的下降管入口处加装喷射器 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 改善水循环对水动力影响分析 | 第41-60页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 锅炉水循环计算 | 第41-43页 |
4.2.1 锅炉主要结构数据,运行参数 | 第41-43页 |
4.2.2 水动力计算结果比较 | 第43页 |
4.3 水动力计算分析 | 第43-57页 |
4.3.1 前墙水循环的计算结果分析 | 第44-48页 |
4.3.2 后墙及燃尽室水循环计算结果分析 | 第48-51页 |
4.3.3 侧墙回路水循环计算结果分析 | 第51-55页 |
4.3.4 锅炉管束水循环计算结果分析 | 第55-57页 |
4.4 循环倍率对水循环可靠性影响 | 第57页 |
4.5 过冷沸腾校核计算结果分析 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 其它因素对水动力影响分析 | 第60-72页 |
5.1 前言 | 第60页 |
5.2 下降管结构对水循环可靠性影响 | 第60-64页 |
5.2.1 下降管结构与管段阻力关系 | 第61-62页 |
5.2.2 下降管支管流动情况模拟 | 第62-64页 |
5.3 锅内喷射器对水循环可靠性影响 | 第64-71页 |
5.3.1 喷射器的设计计算 | 第65-66页 |
5.3.2 喷射器对回路水循环影响分析 | 第66-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |