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(外文翻译)电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型(外文+译文) (外文翻译)电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型(外文+译文)

格式:RAR 上传:2022-06-25 05:44:17
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1、存在几个不同热传递模式,它包括前室气体辐射后室气体辐射管束辐射和对流热传递,示于图。将加热管分为不同组,例如,第和最后个观众流动方向悬管接触管中间管和不同间隔管。在此模型中,每个管被划分在不同锅炉管段。文献提出了流量偏差理论,用以解决复杂锅炉管流速分布系统热偏差。图为电站锅炉流程图。再热器每个管管排布置在图中也有详细指示。图也显示出蒸汽和烟气方向。图是无锡电厂电站锅炉再热器蒸汽流量。

2、分配集流管管子被分在再热器管列管组,示于图,.个管列再热器分为两列管列。最后再热器加热管管行由个管组装,示于图,此管组蒸汽流量与其他电站锅炉系统有所不同,流量结果与其他些管相比较低。里外管组过度过热可能导致水冷壁温高于可接受范围,导致管烧坏。热负荷模拟模型流程图提出计算方法示于图.热偏差模型包括三个部分,即模型结构偏差流量偏差热负荷偏差。通过电站锅炉数据库文件帮助,结构偏差模型是用。

3、而并不能做任何避免这种情况更改。该模型可以识别位置最大温度偏差。这里提到计算标准只能识别最大温度偏差,但不能预测这个最大偏差位置而且其最大热偏差小于试验测量值。因此,提出此模型是非常必要。数学模型此电站锅炉过热器与再热器管系统沿横向方向是平行布置,示于图。此管系统是复杂,并且其结构还取决于锅炉设计实用程序类型。文献,中提出了复杂外表面转移加热管热偏差理论计算。介绍了锅炉过热器和再热。

4、中文字毕业设计论文外文资料翻译学院能源与机械工程学院专业热能与动力工程姓名学号外文出处附件.外文资料翻译译文.外文原文。指导教师评语签名年月日附件外文资料翻译译文电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型摘要锅炉过热器和再热器的蒸汽温度产生的热偏差能严重影响其经济性及安全运行。受热面热偏差是锅炉爆管事故的重要原因之,约通接头收集数据图中也有显示。从再热器蒸汽流入分配头通过四个三通接头。从。

5、同,基于计算标准,沿烟道横向方向上最大热偏差取为.,其中包括各行之间流量偏差。图.电站锅炉流程图在本文中,我们提出了个模型,是基于电厂热负荷偏差在现场热力学参数热偏差理论和流量偏差理论。该模型已被用于电站锅炉设计,在设计阶段,预测可能出现故障,并评估现有设计。该模型还可以用到不同类型电站锅炉,并且已经成功应用在电站锅炉爆管时间预测和预防上。在设计阶段,可以评估锅炉是否存在爆管风险,。

6、方向示意图。图.再热器最终管板与管排布置蒸汽入口和出口端口分配集流管和三通接头收集数据图中也有显示。从再热器蒸汽流入分配头通过四个三通接头。从分配集流管管子被分在再热器管列管组,示于图,.个管列再热器分为两列管列。最后再热器加热管管行由个管组装,示于图,此管组蒸汽流量与其他电站锅炉系统有所不同,流量结果与其他些管相比较低。里外管组过度过热可能导致水冷壁温高于可接受范围,导致管烧坏。。

7、来描述过热器和再热器实际结构,并用于计算结构偏差。流量偏差模型模拟是力量和每个锅炉管所吸收热量。热偏差模型用于计算管子外表面吸收热量。通过以下方式获得热风和偏差,个迭代过程基础上三个模型和原位数据。.热偏差数学模型热偏差是加热管行焓升与过热器和再热器管平均焓升比值。热偏差系数被表示为个函数热偏差系数,结构偏差系数是,四角切圆燃烧系统强劲热负荷使涡紊流分布在水平气体通道中,从而。

8、如下其中可以由它们轴线决定其最大最小热偏差。下面假设锅炉中心宽度上最大热偏差为..假设个热负荷分布呈抛物线型其中是相对于其轴最大热偏差系数。仿真计算及讨论正如前所提到,图用于计算和得到热负荷仿真模型收敛解。根据热偏差理论和流量偏差理论,通过实验测得电站锅炉外壁金属温度进行计算平均入口和出口气体。

9、加了热负荷偏差。随着大容量电站锅炉发展,在高温高压条件下操作,其结果是会提高锅炉横向方向上与水平方向上烟道热偏差。尽管四角切圆式燃烧系统有很多有优点,但其具有热偏差并不能完全消除。为此随着其可用性提高,这里提出了个改进模型,对锅炉各管进行了设计变更,用以减轻热偏差严重程度。通过对许多电站锅炉过热器和再热器试验测量,其热偏差约在范围内。实用程序中四角切圆燃烧系统锅炉热偏差分布几乎是相。

10、再热器管平均焓升比值。热偏差系数被表示为个函数热偏差系数,结构偏差系数其中是分配集流管合采集管第个管排压力,是第个管排压降。图.电站锅炉再热器热偏差系数最终模拟计算结果.热负荷分布基于文献调查,传统电站锅炉沿横向方向上热负荷分布可以概括如下。热偏差是四排管宽度方向个多项式其中可以由它们轴线决定其最大最小热偏差。电站锅炉现场分析锅炉宽度方向由六个变量组成时方程。

11、温度。所有实验结果从现场测得,目标系统为电站锅炉,并且为四角切圆燃烧系统。管安排及流程图示于图中。基于模型计算结果示于图。图通过仿真比较了电站锅炉再热器管壁金属温度实验值和计算值。同直径下最高温度计算值和实验结果约相差.,示于图。此模型计算结果与实验结果相对误差在以内,故计算结果与实验结果吻合良好。图呈现了各管列热负荷偏差系数。可以从图中看出,过热器与再热器最大热负荷之间相差,该。

12、热负荷模拟模型流程图提出计算方法示于图.热偏差模型包括三个部分,即模型结构偏差流量偏差热负荷偏差。通过电站锅炉数据库文件帮助,结构偏差模型是用来描述过热器和再热器实际结构,并用于计算结构偏差。流量偏差模型模拟是力量和每个锅炉管所吸收热量。热偏差模型用于计算管子外表面吸收热量。通过以下方式获得热风和偏差,个迭代过程基础上三个模型和原位数据。.热偏差数学模型热偏差是加热管行焓升与过热器。

参考资料:

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[2](外文翻译)电力系统机电暂态仿真的过程及其建模方法(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[3](外文翻译)电力负荷预测方法_决策工具(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[4](外文翻译)电机参数对无刷直流驱动系统性能的的影响(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[5](外文翻译)电弧炉炼钢过程中超音速聚流氧枪的流体动力学模拟(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

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[7](外文翻译)电镀铜辊加工复杂的棱镜模式(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[8](外文翻译)电动汽车的电池和超级电容(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[9](外文翻译)第一个立式水泥磨在美国成功运转(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[10](外文翻译)地源热泵系统的建模和性能评估(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[11](外文翻译)地铁开挖引起的环境问题及补救建议(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[12](外文翻译)地球观测在环境影响评价应用中的前景和趋势(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[13](外文翻译)地面车辆自动变速器的换挡节能研究(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[14](外文翻译)地埋管换热器的新型模式和分析解决方案(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[15](外文翻译)地理信息系统在城市规划和管理的应用(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[16](外文翻译)低温热驱动双级LiBrH2O吸收式制冷系统的理论分析(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[17](外文翻译)低水灰比复合水泥的水化(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[18](外文翻译)低流量农村公路的统一设计(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[19](外文翻译)低功耗26万色TFT液晶单芯片驱动器集成电路(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[20](外文翻译)低成本纤维缠绕机的设计与制造(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

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