贵州A电厂纯凝机组工业供热改造设计及经济性分析
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 选题的目的及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 选题的目的 | 第11-13页 |
1.1.2 选题的意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文主要研究内容及方法 | 第16-17页 |
1.4 课题研究的技术路线 | 第17-18页 |
第2章 相关概念及理论 | 第18-23页 |
2.1 工程 | 第18-19页 |
2.2 供热改造 | 第19页 |
2.3 可行性分析 | 第19-20页 |
2.4 热电联产节能工程改造技术相关理论 | 第20-23页 |
2.4.1 低温余热回收技术 | 第20-21页 |
2.4.2 工业供热节能技术 | 第21-23页 |
第3章 某燃煤纯凝机组工业供热改造优化的必要性 | 第23-29页 |
3.1 工业供热改造优化工程的地位 | 第23-26页 |
3.1.1 符合国家节能减排的政策 | 第23-24页 |
3.1.2 支撑区域产业发展与规划 | 第24页 |
3.1.3 企业可持续发展的支柱 | 第24-26页 |
3.2 工业供热改造优化工程的作用 | 第26-27页 |
3.2.1 增加机组的发电量 | 第26页 |
3.2.2 提升园区供热的品质 | 第26-27页 |
3.2.3 改善社会的生态环境 | 第27页 |
3.3 A电厂所面临的问题 | 第27-29页 |
3.3.1 国家政策方面的严格要求 | 第27页 |
3.3.2 电厂自身营利的迫切需求 | 第27-28页 |
3.3.3 供汽参数与用汽参数的不匹配问题 | 第28-29页 |
第4章 某燃煤纯凝机组工业供热改造优化方案 | 第29-45页 |
4.1 技术改造方案 | 第29-39页 |
4.1.1 供热参数及管道路由改造 | 第29-33页 |
4.1.2 机组抽汽端口优化设计 | 第33-35页 |
4.1.3 工业供热技术经济性比选 | 第35-39页 |
4.2 工艺系统优化改造 | 第39-41页 |
4.2.1 管路总体走向分析 | 第39-40页 |
4.2.2 蒸汽系统改造 | 第40页 |
4.2.3 主体设备选型 | 第40-41页 |
4.3 建筑结构改造 | 第41-42页 |
4.3.1 设计基本数据 | 第41-42页 |
4.3.2 水、土腐蚀性特征分析 | 第42页 |
4.3.3 建筑选型及地基分析 | 第42页 |
4.4 热控工程改造 | 第42-44页 |
4.4.1 热工自动化水平分析 | 第42页 |
4.4.2 控制室系统及其可靠性 | 第42-43页 |
4.4.3 热控控制设备选型 | 第43-44页 |
4.5 消防工程改造 | 第44-45页 |
第5章 某燃煤纯凝机组工业供热改造方案可行性分析 | 第45-55页 |
5.1 项目技术可行性分析 | 第45-46页 |
5.2 项目的经济效益分析 | 第46-47页 |
5.3 项目的社会与生态效益分析 | 第47-48页 |
5.4 项目财务评价分析 | 第48-53页 |
5.4.1 项目投资估算分析 | 第48页 |
5.4.2 财务评价分析依据 | 第48页 |
5.4.3 资金来源及融资方案 | 第48-49页 |
5.4.4 主要计算参数取值 | 第49-51页 |
5.4.5 盈利能力分析 | 第51-52页 |
5.4.6 敏感性分析 | 第52页 |
5.4.7 财务评价表 | 第52-53页 |
5.5 项目风险分析 | 第53-54页 |
5.6 项目的综合评估 | 第54-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65-76页 |