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660MW火电机组直接空冷岛的运行安全性分析与优化设计

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摘要

第一章 绪论

1.1 课题背景及其意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 发电厂空冷系统及其特点

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 国外空冷技术的发展

1.2.2 我国空冷技术的发展

1.3 本课题的研究内容

1.4 论文的主要工作

第二章 直接空冷系统简介及设备参数

2.1 直接空冷系统简介

2.2 主要设备技术规范和性能

2.3 本章小结

第三章 直接空冷系统数值模型报告及优化设计

3.1 数模试验的内容和要求

3.2 数模试验的方案和完成情况

3.3 数模试验的原理

3.4 数模试验的结果分析

3.4.1 脱开间距的计算结果

3.4.2 平台高度的计算结果

3.4.3 挡风墙高度的计算结果

3.4.4 综合计算结果

3.4.5 挡风墙优化计算结果

3.4.6 网式结构计算结果

3.4.7 零风速计算结果

3.5 数模试验的结论及意见

3.6 本章小结

第四章 直接空冷凝汽器单元性能试验

4.1 性能试验的简介

4.2 试验条件及要求

4.3 试验数据及计算结果

4.3.1 真空严密性

4.3.2 空冷凝汽器冷态空气阻力

4.3.3 空冷凝汽器热态阻力

4.5 空冷凝汽器整体传热系数

4.5.1 TMCR工况试验结果

4.5.2 TRL工况

4.6 模拟660MW发电机组空冷凝汽器性能

4.6.1 TMCR工况试验结果

4.6.2 TRL工况试验结果

4.7 试验结论

4.8 本章小结

第五章 直接空冷机组的安全性分析

5.1 直接空冷机组夏季运行存在问题及安全措施

5.1.1 夏季运行存在问题

5.1.2 夏季运行安全措施

5.2 直接空冷机组冬季运行存在问题及安全措施

5.2.1 冬季运行存在问题

5.2.2 冬季运行安全措施

5.3 空冷岛下发电气设备安全运行措施

5.3.1 污闪形成的原因

5.3.2 防污闪措施

5.4 本章小结

第六章 结论

6.1 结论

6.2 对今后工作的建议

参考文献

致谢

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摘要

与常规湿式冷却技术相比,空冷技术最大的优点是节水与环保,可有效减少发电厂用水80%,有些电厂可达到85%,同时也可避免常规开式冷却水带来的环境污染;第二是由于不需要建设冷却塔,在资金投入与占地面积上也具有一定优势。由于使用空冷技术可有效解决富煤贫水地区的发电问题,因此,我国“十三五”期间也将大力鼓励建设采用空冷技术的发电厂。
  本文通过对某电厂2×660MW超临界直接空冷火电机组进行相关的数模试验,评估周围环境对直接空冷系统造成的影响,为避免或减少不利风向、风速、气温等各种条件对直接空冷系统的影响,提出预防性和建议性的措施,提供各风向、风速、气温的不同组合时,对直接空冷系统的影响程度;通过计算对空冷平台高度、风机风量、挡风墙高度及布置方式提出优化设计方案,得出优化设计方案后;为保证设备满足设计要求,对某公司设计、生产直接空冷凝汽器单个风机单元系统,在运行条件尽可能接近设计值,允许偏差的条件下,对真空严密性、空冷凝汽器冷态空气阻力、空冷凝汽器热态阻力、空冷凝汽器整体传热系数等数值进行模拟测量,得出相关结论,论证是否满足设计以及现场要求;并对直接空冷机组投产运行后在夏季、冬季运行中存在的问题和空冷岛下方电气设备的污闪原因进行分析,并得到解决相关问题的方法,进行科学有效的改造,保证直接空冷机组的可靠运行。

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