摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外的研究现状及存在问题 | 第13-18页 |
1.2.1 国内外对漏风的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内外对回转式空气预热器密封技术研究现状 | 第14-18页 |
1.2.3 存在问题 | 第18页 |
1.3 主要研究内容与方法 | 第18-20页 |
第2章 回转式空气预热器的漏风分析 | 第20-30页 |
2.1 空气预热器的分类及结构 | 第20-22页 |
2.1.1 空气预热器参与流程 | 第20页 |
2.1.2 空气预热器分类 | 第20-22页 |
2.2 回转式空预器的工作原理及漏风原因 | 第22-27页 |
2.2.1 回转式空预器的工作原理 | 第22页 |
2.2.2 携带漏风 | 第22-23页 |
2.2.3 直接漏风 | 第23-27页 |
2.3 漏风性能评价方法 | 第27-29页 |
2.4 漏风解决措施 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 回转式空气预热器多重密封技术研究 | 第30-40页 |
3.1 多重密封技术介绍 | 第30页 |
3.2 回转式空预器数值模拟基础 | 第30-32页 |
3.2.1 CFD软件介绍 | 第30页 |
3.2.2 控制方程 | 第30-32页 |
3.2.3 控制方程的离散求解 | 第32页 |
3.2.4 湍流模型 | 第32页 |
3.3 回转式空气预热器多重密封数值模拟过程 | 第32-36页 |
3.3.1 回转式空气预热器模型假设与简化 | 第32-33页 |
3.3.2 几何模型 | 第33-34页 |
3.3.3 计算网格化分 | 第34页 |
3.3.4 边界条件设置 | 第34-35页 |
3.3.5 物性参数设置 | 第35-36页 |
3.3.6 解控参数和流场迭代 | 第36页 |
3.4 数值模拟结果 | 第36-39页 |
3.4.1 密封级数对压力分布的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 密封级数对漏风率的影响 | 第37页 |
3.4.3 密封级数对泄漏系数的影响 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 回转式预热器复合式密封回收系统的研究 | 第40-51页 |
4.1 复合式密封回收系统的组成 | 第40-42页 |
4.1.1 设备内密封结构 | 第41页 |
4.1.2 设备外漏风回收装置 | 第41页 |
4.1.3 漏风回收自动控制系统 | 第41-42页 |
4.2 复合式密封的数值模拟过程 | 第42-43页 |
4.2.1 几何模型 | 第42-43页 |
4.2.2 边界条件设置 | 第43页 |
4.2.3 物性参数设置 | 第43页 |
4.2.4 解控参数和流场迭代 | 第43页 |
4.3 复合式密封的模拟结果及分析 | 第43-49页 |
4.3.1 转子转速对漏风率和回收流量及成分的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 回收压力对漏风率和回收流量及成分的影响 | 第46-48页 |
4.3.3 回收面积对漏风率和回收流量及成分的影响 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 回转式预热器的漏风率试验 | 第51-60页 |
5.1 试验目的及对象 | 第51-53页 |
5.1.1 试验目的 | 第51页 |
5.1.2 试验对象 | 第51-53页 |
5.2 试验内容及方法 | 第53-55页 |
5.2.1 试验内容 | 第53页 |
5.2.2 试验方法 | 第53-55页 |
5.3 试验条件及数据处理 | 第55页 |
5.3.1 试验条件 | 第55页 |
5.3.2 数据处理 | 第55页 |
5.4 试验结果及数据分析 | 第55-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第6章 回转式预热器密封改造的经济性分析 | 第60-66页 |
6.1 预热器密封改造后经济效益的计算方法 | 第60-63页 |
6.1.1 降低煤耗 | 第60-61页 |
6.1.2 风机电耗 | 第61-62页 |
6.1.3 综合收益 | 第62-63页 |
6.2 预热器密封改造后经济效益的计算实例 | 第63-65页 |
6.3 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录1 | 第72-74页 |
附录2 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |