太阳能塔式热发电吸热器动态仿真模型
发布时间:2024-05-14 23:06
近年来,随着能源需求的剧烈增长,塔式太阳能热发电技术得到了快速发展,许多电站已经建成并投入试运行。太阳能热发电对能源持续和环境保护具有十分重要的作用。吸热器作为光-热转换的重要部件,它的动态特性对整个塔式太阳能热发电站的安全性具有十分重要的作用。本文以八达岭兆瓦级塔式太阳能热发电系统过热型腔式吸热器为研究对象,在腔式吸热器蒸发受热面平均分配流量动态仿真数学模型的基础上,建立了多并列蒸发受热面动态流量计算模型,模拟了八达岭塔式太阳能热发电腔式吸热器的动态特性,得到了塔式太阳能热发电腔式吸热器不同受热面工质流量以及金属温度随太阳能辐照变化的变化规律。论文结论对塔式太阳能热发电电站型吸热器设计、塔式太阳能热发电电站的运行策略制定具有一定的指导意义。 本文是八达岭塔式太阳能热发电实验电站仿真机开发工作的一部分,主要研究腔式吸热器系统的动态特性。采用Microsoft Visual C++6.0为开发工具,基于腔式吸热器的工作机理建立了腔式吸热器蒸发受热面的动态数学模型,开发了吸热器蒸发受热面动态仿真算法。 基于八达岭塔式太阳能热发电站吸热器系统仿真模型,进行了仿真实验,模拟了吸热器的动态特性,...
【文章页数】:59 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 太阳能热发电技术
1.1.1 概述
1.1.2 塔式太阳能热发电技术
1.1.3 槽式太阳能热发电技术
1.1.4 碟式太阳能热发电技术
1.2 塔式太阳能热发电吸热器系统
1.2.1 熔融盐吸热器
1.2.2 空气吸热器
1.2.3 水/水蒸气吸热器
1.3 课题的背景和意义
1.4 本文主要的工作内容
1.5 小结
第2章 八达岭塔式太阳能热发电吸热器系统
2.1 八达岭塔式太阳能热发电系统组成
2.2 八达岭塔式太阳能热发电吸热系统
2.2.1 吸热器系统总体概述
2.2.2 吸热器汽水系统
2.3 八达岭塔式太阳能热发电吸热系统设计规范
2.4 小结
第3章 八达岭塔式太阳能热发电吸热器系统数学模型
3.1 汽包数学模型
3.2 吸热器蒸发受热面模型
3.3 吸热器蒸发受热面入口流量分配模型
3.3.1 模型建立的简化
3.3.2 基本方程式
3.3.3 吸热器蒸发受热面流量分配计算数学模型
3.3.4 过热器数学模型
3.4 小结
第4章 吸热器系统仿真模型的建立
4.1 STAR-90仿真支撑系统功能简介
4.1.1 教练员台功能
4.1.2 工程师台功能
4.2 吸热器系统仿真模型的建模方法
4.3 吸热器系统仿真模型的搭建
4.3.1 入口流量分配模块
4.3.2 蒸发受热面模块
4.4 小结
第5章 吸热器系统的动态仿真实验
5.1 吸热器各蒸发受热面的流量分配实验
5.2 太阳辐照阶跃扰动
5.2.1 蒸发受热面入口流量和壁温的反映
5.2.2 过热器出口蒸汽响应
5.2.3 汽包响应
5.3 小结
第6章 结论与展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
致谢
本文编号:3973546
【文章页数】:59 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 太阳能热发电技术
1.1.1 概述
1.1.2 塔式太阳能热发电技术
1.1.3 槽式太阳能热发电技术
1.1.4 碟式太阳能热发电技术
1.2 塔式太阳能热发电吸热器系统
1.2.1 熔融盐吸热器
1.2.2 空气吸热器
1.2.3 水/水蒸气吸热器
1.3 课题的背景和意义
1.4 本文主要的工作内容
1.5 小结
第2章 八达岭塔式太阳能热发电吸热器系统
2.1 八达岭塔式太阳能热发电系统组成
2.2 八达岭塔式太阳能热发电吸热系统
2.2.1 吸热器系统总体概述
2.2.2 吸热器汽水系统
2.3 八达岭塔式太阳能热发电吸热系统设计规范
2.4 小结
第3章 八达岭塔式太阳能热发电吸热器系统数学模型
3.1 汽包数学模型
3.2 吸热器蒸发受热面模型
3.3 吸热器蒸发受热面入口流量分配模型
3.3.1 模型建立的简化
3.3.2 基本方程式
3.3.3 吸热器蒸发受热面流量分配计算数学模型
3.3.4 过热器数学模型
3.4 小结
第4章 吸热器系统仿真模型的建立
4.1 STAR-90仿真支撑系统功能简介
4.1.1 教练员台功能
4.1.2 工程师台功能
4.2 吸热器系统仿真模型的建模方法
4.3 吸热器系统仿真模型的搭建
4.3.1 入口流量分配模块
4.3.2 蒸发受热面模块
4.4 小结
第5章 吸热器系统的动态仿真实验
5.1 吸热器各蒸发受热面的流量分配实验
5.2 太阳辐照阶跃扰动
5.2.1 蒸发受热面入口流量和壁温的反映
5.2.2 过热器出口蒸汽响应
5.2.3 汽包响应
5.3 小结
第6章 结论与展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
致谢
本文编号:3973546
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