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空冷系统防冻措施的研究

发布时间:2017-09-29 22:32

  本文关键词:空冷系统防冻措施的研究


  更多相关文章: 直接空冷系统 间接空冷系统 翅片管束 冻结原因 防冻措施


【摘要】:近年来,节水效益显著的电站空冷技术在我国北方富煤缺水地区获得了快速发展。由于直接或间接用环境空气冷却汽轮机排汽,环境气象条件,尤其是气温、风速和风向等将会对空冷系统热力性能产生显著的影响。在我国高纬度地区,冬季寒冷,空冷换热器翅片管束面临严峻的冻结风险,为空冷电站安全经济运行提出了挑战。如何针对高寒地区不同的环境气象条件,开发空冷系统防冻技术,制定防冻措施,对于空冷系统安全运行具有重要意义。本文通过对两种空冷系统运行换热原理的介绍,结合电厂运行实践,总结归纳了空冷系统的冻结原因,并分别从设计、运行和自动控制、设备选型等方面提出了空冷系统的防冻措施。本文在理论知识的基础上,结合自己工作中的调研和实测,提出了系统的空冷系统防冻技术手段,为空冷机组防冻设计和冻结解决措施的合理选择提供了一定的依据。
【关键词】:直接空冷系统 间接空冷系统 翅片管束 冻结原因 防冻措施
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM621
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-24
  • 1.1 空冷技术概述10-11
  • 1.2 空冷技术的发展11-13
  • 1.2.1 国外空冷技术发展11-12
  • 1.2.2 国内空冷技术发展12-13
  • 1.3 三种空冷系统13-22
  • 1.3.1 直接空冷系统13-17
  • 1.3.2 海勒式空冷系统17-20
  • 1.3.3 哈蒙式空冷系统20-22
  • 1.4 本文的主要内容和创新22-23
  • 1.5 论文结构安排23
  • 1.6 本章小结23-24
  • 第2章 直接空冷系统的冻结原因24-32
  • 2.1 热负荷不均24-28
  • 2.2 蒸汽流量过低28-29
  • 2.3 不凝结气体聚积29
  • 2.4 风机转速调节不合理29-30
  • 2.5 排气压力不当30
  • 2.6 冻结影响及冻结实例30-31
  • 2.7 本章小结31-32
  • 第3章 间接空冷系统的冻结原因32-40
  • 3.1 冻结机理32-33
  • 3.2 整体型冻结33
  • 3.3 局部集中型冻结33-35
  • 3.4 分散型冻结35-36
  • 3.5 其他原因36-37
  • 3.6 间接空冷系统冻结影响及冻结实例37-38
  • 3.7 本章小结38-40
  • 第4章 直接空冷系统防冻措施40-52
  • 4.1 直接空冷机组设计防冻措施40-44
  • 4.1.1 采用逆流空冷凝汽器40-42
  • 4.1.2 设计合理的翅片管结构42
  • 4.1.3 设置蝶阀42-43
  • 4.1.4 采用双速或变频电机43
  • 4.1.5 提高挡风墙43-44
  • 4.1.6 其他设计防冻措施44
  • 4.2 直接空冷机组运行防冻措施44-48
  • 4.2.1 均匀分配热力和蒸汽流量44-45
  • 4.2.2 风机运行的正确控制45-47
  • 4.2.3 保证换热过程的真空状态47-48
  • 4.3 直接空冷防冻的自动保护48-51
  • 4.3.1 控制逻辑防冻48-50
  • 4.3.2 直接空冷启停过程的防冻50-51
  • 4.4 本章小结51-52
  • 第5章 间接空冷系统防冻措施52-58
  • 5.1 间接空冷机组设计防冻措施52-53
  • 5.2 间接空冷机组运行防冻措施53-56
  • 5.2.1 冷却柱充排水过程53-54
  • 5.2.2 百叶窗控制54-55
  • 5.2.3 负荷低或冬季运行55-56
  • 5.3 间接空冷防冻的自动保护56
  • 5.4 本章小结56-58
  • 第6章 自主研发的空冷防冻技术58-61
  • 6.1 提出背景58
  • 6.2 技术内容58-60
  • 6.2.1 冬季空冷扇段进水投用过程的冻结解决方案58-59
  • 6.2.2 冬季运行阶段的冻结解决方案59-60
  • 6.3 技术取得的成果60
  • 6.4 本章小结60-61
  • 第7章 结论与展望61-63
  • 7.1 本文的主要结果和创新点61
  • 7.2 课题展望61-63
  • 参考文献63-66
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果66-67
  • 致谢67-68
  • 作者简介68

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本文编号:944658

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