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(定稿)毕业论文电力机车过分相装置的装车改造设计,安装与实验(喜欢就下吧) (定稿)毕业论文电力机车过分相装置的装车改造设计,安装与实验(喜欢就下吧)

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相,量故第台凝结水泵容积流查得凝结不比容根据凝结水压力取前面的计算结果扬程计算凝结水泵的扬程可按下式计算,,所以取进入除氧器的动压头设备之间联络管取每台加热器取沿程阻力损失凝结水平均密度凝汽器工作压力除氧器工作压力所示如图差凝汽器和除氧器的水位式中选型查汇编选取型号为,台数台,规格见表表凝结水泵型号名称型号扬程流量转速电机型号电机功率凝结水泵四连续排污扩容器选择台数确定根据火力发电厂设计技术规程第条规定对于汽包锅炉,宜采用级连续排污扩容系统,连续排污扩容系统应有切换定期排污扩容器的旁路,以上机组,宜第台锅炉设计套排污系统,所以本设计选择台排污扩容器。排污扩容器的容量计算成本,可采用下式计算,,,所以本设计取排取在连扩容器蒸发强度查得其饱合蒸汽比容为根据扩容器蒸汽压力为扩容蒸汽的比容汽排污水量的百分数扩容器中分离出来的蒸前面计算为水量进入扩容器的连续排污扩容器的汽空间容积选型查汇编选取型号为型性能见表连排扩容器和定排扩容器型号名称型号容量工作压力工作温度外形尺寸重量连排定排连续排污扩容器的水容器通常取汽容器的倍本设计取所以即九定排扩容器的选择定排扩容器通常装在水冷壁下联箱,它能使锅炉的排污水进行扩容分离,得到蒸汽及废热水用来加热生水成化学补给水。按锅炉额定蒸发量行型,其性能见表十疏水扩容器的选择疏水扩容器是作为较高压力疏水或放压放水扩容作用,对疏水起缓冲作用,以保护疏水箱疏水扩容器的容量应视其疏水量的大小来决定,同是要参考同类型机组的典型设计,本期设计所有的疏水都有,所以决定采用台的疏水扩容器。十工业水泵的选择工业水泵的作用供给汽轮发电机组润滑油冷油器冷却水用水送风机引风机磨煤机给水泵轴承冷却用水及除灰消防用水。工业水泵的选择根据火力发电厂设计技术规程第条规定,按下列要求选择单元制或扩大单元制工业水系统,宜采用台工业水泵。工业水泵的扬程应为下列各项之和最高工业用水或高位工业水箱进口与工业水泵中心线或工业水泵吸水池最低水位之间的水静压差从工业水泵进水口到最高用水点或高位工业水箱进口间介质流动阻力按最大用水量计算另加裕量工业水泵进口真空如主正压取负值当从吸水池吸水时,本项不考虑工业水泵的总量应满足所连接的工业水最大用量的台数要设计工业水泵系统采用单元制,每单元配用台工业水泵。正常时台运行台备用。扬程查汇编选取型工业水泵台,其性能参数见表表工业水泵型号型号流量扬程电机型号功率电压第五章全面性热力系统的拟定及绘制第节全面性热力系统拟定的依据已拟定的原则性热力系统二已选择的辅助设备三参考同类型同容量同参数的发电厂有关设计资料四参考教材全面性热力系统第二节全面性热力系统拟定主蒸汽管道及再热蒸汽管道旁路系统根据火力发电厂设计技术规程第条规定,主蒸汽系统应按下列原则拟定对装有高压凝汽式机组的发电厂,可以采用单元制或母管制系统对装有中间再热凝汽式汽轮机或中间再热供热机组的发电厂,应采用单元制系统,系统如附图所示。主蒸汽管道系统形式根据中间再热式汽轮机机特点,本系统采用单元制。特点此系统简单管道最短管道附件少投资最省。而且该系统本身事故时,整个单元都要被迫停止运行,而相邻单元之间不能相互支援,机炉之间也不能切换运行,即运行灵活最差。系统构成再热机组单元制的主蒸汽包括再热蒸汽管路又可分为单管双管两种系统。为避免因壁厚直径较大的主蒸汽管和再热蒸汽管因故停运,又要求管道压力损失小,我国再热式机组的主蒸汽管道多采用双管系统,即从过热器引出两根主蒸汽管道,分左右两侧进入高压缸两侧的自动主汽门,高压缸排气也分左右两侧进入再热器,再热器的蒸汽仍分左右两侧沿四根管子经中间缸两侧的中压联合汽门进入中压缸。为了防止两根蒸汽管温度偏差太大,可在靠近主汽门处的两蒸汽管之间装中间联络管。再热蒸汽管道系统蒸汽中间再热方式采用烟气再热方式,汽轮机高压缸排汽送入锅炉再热器中再热,再热后的蒸汽进入中压缸继续作功。再热目的采用再热蒸汽系统是为了提高发电厂的热经济性和适应大机组发展的需要,另外也使排汽温度不超过允许的限度,改变末级叶片的工作条件。特点采有合理的再热压力,有可能使总经济性相对提高。缺点蒸汽在管路中流动产生压力降,使再热经济效益减少。再热蒸汽管道的重量和价格都相当高,由于再热器和再热管道中存有大量蒸汽。因此,当电负荷意外中断时,这部分蒸汽有引起汽轮机超速的危险。为了保证安全,汽轮机必须配备灵敏度高可靠性大的调节系统,并增设必要的旁路系统。系统的构成再热机组旁路系统根据水力发电厂设计技术规程第第规定,中间再热机组旁路系统的设置及其型式,内容和控制水平,应根据汽轮机及锅炉的型式结构性能及电网对机组运行方式的要求确定。其容量易为锅炉最大连续蒸发量的。如设备条件具备,经设计任务书明确机组必须具备两班制运行,电负荷带厂用电或停机不停炉的功能时,旁路容量可加大到锅炉最大连续蒸发量是型式采用二组串联旁路系统作用适用滑参数启停需要,加快升速,保护再热器,回收工质与热量,降低噪音。特点与三组旁路比较,较简单且容量大,当机组将多余蒸汽量排入凝汽器时,回收工质。级旁路减温水来自凝结水泵出口,为便于启停时暖管,安装时应使旁路尽可能靠近汽轮机。二除氧给水管道系统从除氧器给水箱经给水泵,高加到锅炉省煤器的全部管道系统为给水管道系统锅炉给水管道系统必须保证发电厂在任何条件下和任何事故条件下都能不断地向锅炉上水,因此保证锅炉给水的可靠性不仅是为了保证发电厂的可靠性,更主要是保证发电厂主要设备的安全。根据火力发电厂设计技术规定第条规定,给水系统按下列原则选择对装有高压供热式机组的发电厂,应采用母管制系统对装有高压凝汽式机组的发电厂,可采用单元制扩大单元制或母管制系统对装有中间再热凝汽式或中间再热式机组的发电厂,应采用单元制系前面选定的系统通过计算和同类钻井系统优质钻井液先进的工具和工艺技术,以提高施工速度和轨迹控制精度,减少事故,降低成本为主要发展方向。由于我国在大位移井方面起步较晚,与世界先进水平相比还存在很大差距,根据内陆油田现有装备及技术水平,大位移井钻井技术试验可分为两个阶段。第阶段利用现有装备工具仪器和技术增加少量的装备工具配套进行位移井的试验研究,完成几口中国特色的大位移井第二阶段引进包括顶驱在内的先进设备工具仪器和技术完成几口位移垂深比大于等于的大位移井,形成套自己的大位移井钻井技术。第章大位移井钻井工具与仪器变径稳定器功能通过遥控或井下自控方式,调整稳定器的外径,从而调整的力学特性,达到不起下钻调整井斜角的目的,节约辅助时间。控制方式遥控正排量,负排量,投球式,钻压式,时间排量,闭环自动调整反馈,比较,执行结构举例法国的我国自行研制的正排量可变径稳定器的闭环变径稳定器的可调变径稳定器旋转导向系统功能是个井下闭环变径稳定器与测量传输仪器联合组成的工具系统,以旋转钻进方式,可以自动调节井斜和方位,造斜能力般为以下长半径范围,特别适合用来钻大位移井的长稳斜段。典型产品介绍特性和优点以为例以旋转方式钻进,减少滑动摩阻,提高钻深能力井眼光滑,减少事故因素稳定器的活塞按程序交替引缩,可较好地控制井眼方向④适于钻大位移井稳斜段,钻速较快不适于钻中曲率井段及应急调整导向。加长串联马达串联马达用万向轴钛连接杆把两个马达连接,扭矩可成倍增加马达结构尺寸不变,排量不变,转速不变增加,立管压力增加加长马达不用连接轴连接两个马达,而是把马达的定转子副尺寸加长,级数加多,如由级增大为级,扭矩即可按比例增加。地质导向钻井系统地质导向的定义国际上目前对此尚无权威性定义国外种定义用地质准则来设计井眼的位置。我们的定义用近钻头地质工程参数测量和随钻控制手段来保证实际井眼穿过储层并取得最佳位置。地质导向系统的组成以为例用户图像显示屏司钻屏安全屏远距离通讯钻井制图中心制作的详细钻井图深度和其它地面传感器排量泵压碎屑和泥浆气测值分析补偿密度中子脉冲字节秒随钻遥测钻压扭矩补偿双电阻率导向马达地质导向地质钻井近钻头电阻率地质导向系统在国外的应用效益有资料表明,地质导向钻井系统问世后,在年的年中,已被家公司用于欧洲和非洲个国家的近口井,累计进尺超过英里,取得了显著技术效果和重大经济效益。系统已在北海获得了成功应用,钻成几口复杂的水平井在墨西哥湾的油田,先前所钻口井的总产量仅为桶天后来,公司应用地质导向技术在该油田钻成口高质量的水平井,日产原油达桶,使这枯竭的油田得以重新复活。在英国公司油田,地质导向系统测传马达与变径稳定器位于测传马达上部配合使用钻大位移井,几乎全部实现了旋转钻进,提高钻速和井身质量,大大减少了井下事故和风险。在英国北海的口开发井中使用地质导向工具测传马达,至少避免了两次侧钻井场地质师用近钻头方位伽玛射线确定现自动化钻井。我国的大位移钻井技术,还处于起步阶段,与世界先进技术相比还有定的差距,为了迎头赶上世界相,量故第台凝结水泵容积流查得凝结不比容根据凝结水压力取前面的计算结果扬程计算凝结水泵的扬程可按下式计算,,所以取进入除氧器的动压头设备之间联络管取每台加热器取沿程阻力损失凝结水平均密度凝汽器工作压力除氧器工作压力所示如图差凝汽器和除氧器的水位式中选型查汇编选取型号为,台数台,规格见表表凝结水泵型号名称型号扬程流量转速电机型号电机功率凝结水泵四连续排污扩容器选择台数确定根据火力发电厂设计技术规程第条规定对于汽包锅炉,宜采用级连续排污扩容系统,连续排污扩容系统应有切换定期排污扩容器的旁路,以上机组,宜第台锅炉设计套排污系统,所以本设计选择台排污扩容器。排污扩容器的容量计算成本,可采用下式计算,,,所以本设计取排取在连扩容器蒸发强度查得其饱合蒸汽比容为根据扩容器蒸汽压力为扩容蒸汽的比容汽排污水量的百分数扩容器中分离出来的蒸前面计算为水量进入扩容器的连续排污扩容器的汽空间容积选型查汇编选取型号为型性能见表连排扩容器和定排扩容器型号名称型号容量工作压力工作温度外形尺寸重量连排定排连续排污扩容器的水容器通常取汽容器的倍本设计取所以即九定排扩容器的选择定排扩容器通常装在水冷壁下联箱,它能使锅炉的排污水进行扩容分离,得到蒸汽及废热水用来加热生水成化学补给水。按锅炉额定蒸发量行型,其性能见表十疏水扩容器的选择疏水扩容器是作为较高压力疏水或放压放水扩容作用,对疏水起缓冲作用,以保护疏水箱疏水扩容器的容量应视其疏水量的大小来决定,同是要参考同类型机组的典型设计,本期设计所有的疏水都有,所以决定采用台的疏水扩容器。十工业水泵的选择工业水泵的作用供给汽轮发电机组润滑油冷油器冷却水用水送风机引风机磨煤机给水泵轴承冷却用水及除灰消防用水。工业水泵的选择根据火力发电厂设计技术规程第条规定,按下列要求选择单元制或扩大单元制工业水系统,宜采用台工业水泵。工业水泵的扬程应为下列各项之和最高工业用水或高位工业水箱进口与工业水泵中心线或工业水泵吸水池最低水位之间的水静压差从工业水泵进水口到最高用水点或高位工业水箱进口间介质流动阻力按最大用水量计算另加裕量工业水泵进口真空如主正压取负值当从吸水池吸水时,本项不考虑工业水泵的总量应满足所连接的工业水最大用量的台数要设计工业水泵系统采用单元制,每单元配用台工业水泵。正常时台运行台备用。扬程查汇编选取型工业水泵台,其性能参数见表表工业水泵型号型号流量扬程电机型号功率电压第五章全面性热力系统的拟定及绘制第节全面性热力系统拟定的依据已拟定的原则性热力系统二已选择的辅助设备三参考同类型同容量同参数的发电厂有关设计资料四参考教材全面性热力系统第二节全面性热力系统拟定主蒸汽管道及再热蒸汽管道旁路系统根据火力发电厂设计技术规程第条
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