摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 低压省煤器研究概况 | 第12-13页 |
1.2.2 低温腐蚀防治研究概况 | 第13-14页 |
1.2.3 电站锅炉烟气余热深度利用现状及趋势 | 第14页 |
1.3 本文的主要内容与目的 | 第14-16页 |
第2章 电站锅炉烟气余热利用的经济性对比 | 第16-34页 |
2.1 余热利用经济性的热力学分析方法 | 第16-18页 |
2.1.1 热平衡法 | 第16-17页 |
2.1.2 等效焓降法 | 第17-18页 |
2.2 余热利用系统的约束条件 | 第18-20页 |
2.2.1 余热利用系统参数约束 | 第18-19页 |
2.2.2 烟气理论放热量 | 第19-20页 |
2.3 余热利用系统布置方案介绍 | 第20-24页 |
2.3.1 余热利用系统与8号低加并联方案 | 第21页 |
2.3.2 余热利用系统与7号低加并联方案 | 第21-22页 |
2.3.3 余热利用系统与7号和8号低加并联方案 | 第22-23页 |
2.3.4 余热利用系统与低加系统串联方案 | 第23-24页 |
2.4 余热利用系统节能潜力分析 | 第24-32页 |
2.4.1 热力学节能分析 | 第24-25页 |
2.4.2 传热学面积分析 | 第25-27页 |
2.4.3 流体力学功耗分析 | 第27-30页 |
2.4.4 余热利用系统的整体技术经济分析 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 酸露点测量的理论研究 | 第34-44页 |
3.1 酸露点 | 第34-37页 |
3.1.1 酸露点的定义 | 第34页 |
3.1.2 烟气酸露点的影响因素 | 第34-37页 |
3.2 烟气酸露点温度的预测方法 | 第37-40页 |
3.2.1 前苏联73年锅炉机组热力计算标准方法 | 第37-38页 |
3.2.2 穆勒曲线 | 第38页 |
3.2.3 Halsetead曲线 | 第38-39页 |
3.2.4 A.G.Okkes估算式 | 第39页 |
3.2.5 Verhoff&Branchero估算式 | 第39页 |
3.2.6 日本电力研究所估算式 | 第39页 |
3.2.7 含实验常数的估算式 | 第39-40页 |
3.2.8 Haase&Borgmann估算式 | 第40页 |
3.3 不同算法的对比分析 | 第40-42页 |
3.3.1 模型简化 | 第40页 |
3.3.2 SO3溶度和估算结果的关系 | 第40-41页 |
3.3.3 水蒸汽含量和估算结果的关系 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 冷镜式酸露点测量的实验研究 | 第44-51页 |
4.1 冷镜式烟气酸露点测量实验设计 | 第44-47页 |
4.1.1 实验原理图 | 第44-45页 |
4.1.2 实验设备 | 第45-46页 |
4.1.3 实验步骤设计 | 第46-47页 |
4.2 实验结果 | 第47-49页 |
4.2.1 实验对象 | 第47页 |
4.2.2 显微摄像头观测现象 | 第47-48页 |
4.2.3 试剂试验现象 | 第48-49页 |
4.2.4 实验数据 | 第49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 提高低压省煤器壁温减缓酸腐蚀的技术经济性分析 | 第51-56页 |
5.1 传热学计算方法 | 第51-52页 |
5.2 案例分析与计算 | 第52-53页 |
5.3 涂层厚度对传热过程的影响 | 第53页 |
5.4 经济性计算 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 研究工作的总结 | 第56-57页 |
6.2 下一步工作的建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第61-62页 |
论文和专利成果 | 第61页 |
参与项目 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |