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火电厂除氧器暂态特性研究
作 者: 朱宝
导 师: 盛德仁
学 校: 浙江大学
专 业: 热能工程
关键词: 除氧器暂态特性 RB过程 汽蚀 超超临界机组 前置泵 软件
分类号: TM621
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
下 载: 26次
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内容摘要
当机组甩负荷时,给水泵组前置泵的有效汽蚀余量下降,前置泵可能发生汽蚀,严重威胁电厂安全运行。除氧器甩负荷暂态特性决定前置泵有效汽蚀余量最大下降值(⊿ANPSHamax)。首先,在前人研究成果和某电厂600MW亚临界机组试验研究的基础上,推导出了计算亚临界机组跳闸过程中除氧器温度、压力,前置泵入口处温度、压力以及有效汽蚀余量的数学模型。其次,由于超超临界机组在设计和控制方面和亚临界机组的差异,前置泵⊿ANPSHamax出现在RB过程中,可达10多米。本文选择了某电厂1000MW超超临界机组为试验研究对象。通过对超超临界机组RB过程试验数据的研究,得出了RB过程中除氧器和前置泵系统参数的变化规律。在此基础上,通过对超超临界机组RB过程的理论分析,得出了计算除氧器温度、压力,前置泵入口处温度、压力以及有效汽蚀余量的数学模型。并且,经过与试验数据比较,证明了数学模型的精确性,可在工程计算中推广应用。最后,在MFC平台上编制了除氧器暂态特性计算软件。软件可同时计算亚临界机组跳闸过程和超超临界机组RB过程的除氧器暂态特性以及前置泵⊿ANPSHamax,判断前置泵是否汽蚀。该软件可通过EXCEL和设计院信息化设计平台相连,无需手动输入机组数据,极大的减小了布置除氧器的工作量。
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全文目录
致谢 4-5 摘要 5-6 Abstract 6-10 1. 绪论 10-18 1.1 课题的研究背景和意义 10-12 1.2 课题的研究现状 12-16 1.2.1 给水泵组最危险工况 13 1.2.2 亚临界汽包炉前置泵汽蚀研究现状 13-14 1.2.3 超超临界机组给水控制策略与亚临界机组主要差别 14 1.2.4 超超临界机组前置泵最危险工况 14-16 1.3 本文主要研究内容 16-18 2. 亚临界汽包炉除氧器暂态特性计算模型 18-26 2.1 计算模型的基本假设 18 2.2 基本假设的试验验证 18-21 2.3 除氧器压力温度计算模型 21-24 2.4 前置泵入口处压力温度计算模型 24-25 2.5 前置泵有效汽蚀余量下降值计算模型 25 2.6 本章小结 25-26 3. 超超临界机组RB过程除氧器暂态特性试验研究 26-49 3.1 试验机组简介 26-34 3.1.1 锅炉 26-28 3.1.2 汽轮机及热力系统 28-30 3.1.3 除氧器 30-31 3.1.4 汽动给水泵 31-33 3.1.5 机组给水控制 33-34 3.2 给水泵跳闸RB过程 34-42 3.2.1 进入除氧器的凝结水温度 35-36 3.2.2 除氧器内水的质量 36-38 3.2.3 除氧器热力参数 38-39 3.2.4 前置泵入口处热力参数 39-41 3.2.5 前置泵有效汽蚀余量 41-42 3.3 引风机跳闸RB过程 42-47 3.3.1 除氧器热力参数 43-44 3.3.2 前置泵入口处热力参数 44-46 3.3.3 前置泵有效汽蚀余量 46-47 3.4 本章小结 47-49 4. 超超临界机组RB过程除氧器暂态特性计算模型 49-58 4.1 进入除氧器的凝结水焓值计算模型 49-50 4.2 除氧器压力温度计算模型 50-53 4.3 前置泵入口温度和有效汽蚀余量计算模型 53 4.4 模型计算结果和实测值的比较 53-56 4.4.1 除氧器压力温度 53-55 4.4.2 前置泵有效汽蚀余量 55-56 4.5 本章小结 56-58 5. 除氧器暂态特性计算软件 58-72 5.1 软件平台介绍 58 5.2 软件计算框架 58-59 5.2.1 亚临界机组跳闸工况 58-59 5.2.2 超超临界机组RB工况 59 5.3 软件界面及功能介绍 59-63 5.3.1 软件主界面 59-61 5.3.2 参数的设置 61-63 5.3.3 计算和保存功能 63 5.4 除氧器暂态特性计算软件实例计算 63-69 5.4.1 亚临界汽包炉跳闸过程实例计算 63-66 5.4.2 超超临界机组RB过程实例计算 66-69 5.5 影响除氧器暂态特性的因素 69-71 5.6 本章小结 71-72 6. 总结与展望 72-75 6.1 总结 72-73 6.2 创新点 73-74 6.3 展望 74-75 参考文献 75-80 作者简历 80
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 发电、发电厂 > 发电厂 > 火力发电厂、热电站
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