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电厂烟气脱硫仿真系统开发

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-26页
   ·火电厂烟气脱硫的现状第9-11页
     ·火电厂烟气脱硫的必要性和重要性第9-10页
     ·法律的要求第10-11页
   ·DCS控制系统第11-15页
     ·DCS控制系统的发展第11页
     ·DCS控制系统在火电厂里的应用第11-13页
     ·火电厂DCS的发展趋势第13-15页
   ·仿真技术的发展及新动向第15-21页
     ·仿真技术的发展第15-18页
     ·系统仿真技术的新动向第18-21页
   ·电站仿真培训装置的现状及发展第21-24页
     ·电站仿真培训的必要性第21-23页
     ·电厂仿真培训装置的发展第23-24页
     ·脱硫系统仿真的意义第24页
   ·本文的主要工作第24-26页
2 仿真对象介绍第26-35页
   ·仿真对象第26页
   ·仿真对象的燃料特性第26-27页
   ·脱硫烟气状态第27-28页
   ·烟气脱硫工艺及主要设备第28-35页
     ·烟气热交换系统第29-30页
     ·石灰石浆制备系统第30-31页
     ·SO_2吸收系统第31-32页
     ·石膏制备及处置系统第32-33页
     ·公共系统第33-35页
3 动态数学模型第35-58页
   ·吸收塔仿真模型第35-40页
     ·HSO_3~-的氧化第35-36页
     ·石灰石的溶解第36页
     ·石膏的结晶第36页
     ·反应区域组分浓度变化动态模型第36-37页
     ·反应区域能量方程第37页
     ·相浓度模型第37-38页
     ·主要模型参数第38-39页
     ·效率计算第39-40页
   ·气-水换热器模型第40-43页
     ·概述第40页
     ·焓温通道数学模型第40-41页
     ·烟气侧对流传热模型第41-42页
     ·压力流量通道数学模型第42-43页
   ·水-汽换热器模型第43-48页
     ·假设第43页
     ·基本方程第43-48页
   ·泵模型第48-51页
     ·描述第48页
     ·基本假设第48页
     ·方程第48-50页
     ·风机模型及其运行工况模型第50-51页
   ·管道及管网第51-54页
     ·描述第51页
     ·假设第51页
     ·连续方程第51页
     ·能量方程第51-52页
     ·动量方程第52-53页
     ·传热方程第53-54页
     ·流体性质第54页
     ·管网第54页
   ·控制策略第54-58页
     ·气气换热系统相关控制第54-56页
     ·吸收系统相关控制第56-58页
4 仿真机测试第58-62页
   ·烟气负荷对脱硫效率的影响第58-59页
   ·进口SO_2浓度对脱硫效率的影响第59-60页
   ·循环浆液pH对脱硫效率的影响第60-62页
5 结论及展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
附录第67-68页
独创性声明第68页
学位论文版权使用授权书第68页

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