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文档简介
300MW凝汽式机组汽轮机热力系统变工况(火用)分析的开题报告一、选题依据随着我国能源需求的不断增长,热电联产技术的应用越来越广泛。作为热电联产的重要设备,凝汽式机组在我国的大型热电联产中占有重要地位。凝汽式机组的燃烧产生高温高压的蒸汽,经过汽轮机的转换能量后,再通过凝汽器冷却凝结成水,再循环利用,实现能量的综合利用,提高热电联产的效率。然而,凝汽式机组在运行中会存在一些工况变化,例如,热负荷的变化、燃烧气体温度和压力的变化等,这些变化会对汽轮机热力系统的稳定性产生影响,进而影响凝汽式机组的运行效率和安全性。因此,对凝汽式机组的热力系统在变工况(火用)下的分析,对于保障凝汽式机组的安全稳定运行,提高其热电联产的效率具有重要意义。二、研究目的本论文旨在对300MW凝汽式机组在变工况(火用)下的汽轮机热力系统进行分析,从理论角度探究其变工况下的热力特性变化规律和机理。同时,通过数值模拟和实验结果验证的方法,研究凝汽式机组的热力系统在不同工况下的响应和适应能力,为凝汽式机组在实际运行中提供技术支持。三、研究内容本论文将从以下几个方面进行研究:1.300MW凝汽式机组的基本工作原理和热力系统结构分析。2.变工况下(火用)的热力特性变化规律分析。3.数值模拟方法在凝汽式机组热力系统分析中的应用研究以及数值模拟结果的验证。4.实验方法在凝汽式机组热力系统分析中的应用研究以及实验结果的验证。5.凝汽式机组热力系统在变工况下的响应和适应能力分析。四、研究方法本论文将采用数值模拟和实验方法相结合的研究方法进行研究。1.数值模拟方法:采用CFD(ComputationalFluidDynamics,计算流体力学)技术对凝汽式机组的热力系统进行分析,探究不同工况下的流场分布、温度分布和压力分布等热力特性变化规律。并通过数值模拟结果的验证来验证研究结果的可行性。2.实验方法:通过实验室内的小型凝汽式机组,通过对其进行一系列不同工况的实验,并测量其在不同工况下的热力特性参数,如排烟温度、排烟量、压力等,来验证数值模拟结果的可靠性。五、研究意义及预期目标本论文将研究凝汽式机组热力系统在变工况(火用)下的响应和适应能力,并从理论和实验的角度探究其变工况下的热力特性变化规律和机理,旨在提高凝汽式机组的热电联产效率,保障其安全稳定运行。预期目标如下:1.探究凝汽式机组在变工况(火用)下的热力特性变化规律,提高凝汽式机组的热电联产效率。2.验证数值模拟方法在凝汽式机组热力系统分析中的可行性和准确性。3.验证实验方法在凝汽式机组热力系统分析中的可行性和准确性。4.提高我国凝汽式机组的科学研究水平,为能源领域的可持续发展做出贡献。六、预期进展本论文预计在以下几个方面取得进展:1.理论:通过理论分析,探究凝汽式机组在变工况(火用)下的热力特性变化规律和机理。2.数值模拟:利用CFD技术对凝汽式机组的热力系统进行数值模拟,探究不同工况下的热力特性变化规律,并验证模拟结果的准确性。3.实验验证:通过实验室内小型凝汽式机组的实验,验证数值模拟结果的可靠性。4.分析研究:分析凝汽式机组热力系统在变工况下的响应和适应能力,提高其热电联产效率和安全稳定运行能力。七、可行性分析本论文选题的研究对象是已经广泛应用于我国的300MW凝汽式机组,研究对象具有一定的代表性和现实意义。同时,本论文将采用数值模拟和实验方法相结合的研究方法,具有一定的可行性和操作性。八、编制时间计划完成时间:2023年6月研究期限:2021年7月-2023年6月具体任务计划如下:2021年7月-2021年12月:收集文献资料、分析研究现状,制定研究方案。2022年1月-2022年6月:进行
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