1350MW二次再热超超临界双轴机组热力系统设计研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现况 | 第12-14页 |
1.3 论文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 机组概况与热力系统形式 | 第15-30页 |
2.1 机组概况 | 第16-19页 |
2.1.1 机组基本设计理念 | 第16页 |
2.1.2 汽轮机的双轴布置 | 第16-18页 |
2.1.3 热力系统构建 | 第18-19页 |
2.2 建模环境 | 第19-23页 |
2.2.1 STEAM PRO | 第21-22页 |
2.2.2 STEAM MASTER | 第22页 |
2.2.3 THERMOFLEX | 第22-23页 |
2.3 不同热力系统形式 | 第23-26页 |
2.3.1 凝汽式给水泵汽轮机形式 | 第23-24页 |
2.3.2 背压抽汽式给水泵汽轮机形式 | 第24页 |
2.3.3 背压式给水泵汽轮机形式 | 第24-25页 |
2.3.4 Master Cycle布置形式 | 第25-26页 |
2.3.5 电动给水泵形式 | 第26页 |
2.4 主要参数与计算假设 | 第26-28页 |
2.4.1 机组热力系统主要参数 | 第26-27页 |
2.4.2 回热系统参数设计及选取 | 第27-28页 |
2.4.3 其它杂项效率选取 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 热力系统形式对比与分析 | 第30-48页 |
3.1 两种典型布置方式对比 | 第30-36页 |
3.1.1 主要参数及假设 | 第31-32页 |
3.1.2 蒸汽流量及汽轮机热耗 | 第32-33页 |
3.1.3 给水泵汽轮机进汽参数对比 | 第33页 |
3.1.4 汽轮机热耗对比 | 第33页 |
3.1.5 低压缸排汽流量 | 第33-34页 |
3.1.6 各级抽汽温度 | 第34页 |
3.1.7 部分负荷下比较 | 第34-36页 |
3.2 热力系统(?)分析 | 第36-43页 |
3.2.1 (?)计算 | 第36-37页 |
3.2.2 系统单元划分及分析指标 | 第37-40页 |
3.2.3 (?)值计算结果及分析 | 第40-43页 |
3.3 其它形式热力系统 | 第43-47页 |
3.3.1 背压式给水泵汽轮机系统 | 第43-45页 |
3.3.2 Master Cycle循环系统 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 热力系统设计参数及布置方式影响分析 | 第48-64页 |
4.1 不同再热蒸汽压力匹配影响 | 第48-56页 |
4.1.1 分析计算所选取的系统 | 第48-49页 |
4.1.2 计算假设及再热蒸汽压力计算区间 | 第49-50页 |
4.1.3 建模环境与计算方法 | 第50-51页 |
4.1.4 再热蒸汽压力对机组效率的影响 | 第51-53页 |
4.1.5 再热蒸汽压力对再热蒸汽流量的影响 | 第53-55页 |
4.1.6 锅炉给水温度影响 | 第55-56页 |
4.2 给水泵汽轮机进排汽位置影响 | 第56-62页 |
4.2.1 汽源为一抽和热一次再热蒸汽 | 第58-59页 |
4.2.2 汽源为二抽和三抽 | 第59-60页 |
4.2.3 汽源为冷、热二次再热蒸汽 | 第60-61页 |
4.2.4 综合对比 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 若干其它亟待解决的问题 | 第64-71页 |
5.1 机组启动 | 第64-67页 |
5.1.1 冲转参数的选择 | 第64-65页 |
5.1.2 两轴启动次序 | 第65页 |
5.1.3 旁路系统设计 | 第65-67页 |
5.1.4 高低压加热器投运 | 第67页 |
5.2 背抽式给水泵汽轮机功率的平衡 | 第67-69页 |
5.3 机组动态特性研究 | 第69页 |
5.4 第二轴全速与半速的选取 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.2 后续工作建议及展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |