+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Экономичность пылеугольных энергоблоков с жидким шлакоудалением в переменных режимах

Экономичность пылеугольных энергоблоков с жидким шлакоудалением в переменных режимах
  • Автор:

    Балтян, Василий Николаевич

  • Шифр специальности:

    05.14.14

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    145 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПЫЛЕУТОЛЬНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ 1.2. Динамика экономических показателей энергоблоков


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.

Глава первая.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПЫЛЕУТОЛЬНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ


1.1.Перспективы и эффективность использования оборудования пылеугольных электростанций в переменных режимах

1.2. Динамика экономических показателей энергоблоков

в переменных режимах

1.3.Организация учета динамической составляющей

потерь топлива .

1.4.Постановка задачи исследований

Глава вторая.


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЫЖИГА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА.
2.1.Краткое описание объектов исследования.
2.2.Методика и приборы исследования
2.3.Результаты экспериментального исследования динамики выжига твердого топлива .
2.4.Вывод ы
Глава третья.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММА РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОТЕРЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА.
3.1.Математическая модель .
3.2.Последовательность расчета
3.3.Точность расчета, применимость программы и проверка
адекватности модели .
3.4.Выводы
Глава четвертая.
РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОТЕРЬ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА .
4.1.Планирование расчетного эксперимента .
4.2.Расчет и анализ однофакторных зависимостей
ВНс
4.3.Построение многофакторной аппроксимации вида
ЬВРР .
4.4.Вывод ы.
Глава пятая.
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКОВ
5Л.Методика учета динамической составляющей потерь
топлива в экономических показателях энергоблоков
5.2.Рациональные режимы работы оборудования пылеугольных энергоблоков, участвующих в регулировании графика нагрузки
5.3.Вывод ы. 1X
Общие выводы по работе
Литература


Математическую модель расчета динамики выжига низкореакционного топлива при изменении нагрузки. Результаты расчетных исследований и многофакторные аппроксимации для расчета потерь топлива в переходных режимах. Методику определения динамической составляющей потерь топлива, рациональные способы эксплуатации, а также новые контрольноизмерительные устройства для переменных режимов энергоблоков. Работа выполнялась в период с по г. Южном филиале ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского. Искреннюю признательность автор выражает т. Бабию В. И., к. Куваеву Н. Ф., к. Мосееву Г. И., к. Шмуклеру Б. И., д. Маршаку Ю. Л., чьими советами он неоднократно пользовался. Автор благодарен также инженерам Гречаному А. Н., Лазареву О. Л., Череыину Е. В., Коневскому Б. И., Калинюку И. М. и другим сотрудникам Южного филиала ВТИ, принимавшим участие в испытаниях на промышленных котлоагрегатах и обработке экспериментальных данных на ЭВМ. Особая признательность автора научному руководителю д. Мадояну A. A., оказывавшему диссертанту постоянную методическую, консультативную и практическую помощь на всех этапах выполнения работы. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ. Перспективы и эффективность использования оборудования пылеугольных электростанций в переменных режимах. Несмотря на возрастание потребления в энергетике ядерного и высокреакционного органического топлива, роль угля для производства электроэнергии остается значительной. В г. Минэнерго СССР достиг 9,3 млн. Примерно таким данное соотношение сохранится и на перспективу УЮТУ. Соответствующим является вклад пылеугольных электростанций в обеспечении народного хозяйства электрической нагрузкой. Обзор литературных данных показывает, что проблему дальнейшего повышения эффективности использования оборудования пылеугольных электростанций требуется решать для условий, существенно отличающихся от проектных. Как указывается в /,,/, ежегодное наращивание мощности во всех энергообъединениях Единой энергетической системы СССР осуществлялось в основном за счет ввода в эксплуатацию высокоэкономичных блоков большой единичной мощности. В результате в настоящее время все электростанции, в том числе и пылеугольные, укомплектованы базовым оборудованием. Вместе с тем фактические условия их работы отличаются значитель— ной нестабильностью как по графику нагрузки, так и качеству потребляемого топлива. В // на примере системы Донбассэнерго освещены особенности графиков электрических нагрузок энергосистем и тенденции в их развитии. Согласно рис. Л, в г. МВт. МВт, а недельная более МВт. При этом имело место не только увеличение максимума, но и значительное снижение минимума нагрузки. Суточным графикам стали присущи резко выраженные пики нагрузок за короткие промежутки времени, имеющие "кинжальный" характер. Наибольшего значения суточная неравномерность графиков достигла в г. МВт при общем максимуме МВт. Тенденция к некоторому разуплотнению графиков нагрузок сохранится и на ближайшую перспективу. Это подтверждают выполненные в данном вопросе прогнозные оценки. Ожидаемое ночное снижение нагрузки в зимние рабочие дни по ЕЭС СССР в целом составит к году -%, а к году может достичь %. В /,/ констатируется, что небольшая доля гидроэлектростанций и других высокоманевренных установок (ГАЭС, ПУ) з отдельных регионах страны при возрастающем общем диапазоне регулирования требует широкого привлечения к регулированию нагрузки тепловых электростанций. Во многих энергообъединениях, учитывая структуру их генерирующей мощности, эту функцию, кроме низкоэкономичного оборудования, выполняют также энергетические блоки 0 , 0 МВт, а в последние годы и 0, 0 Шт. Основными способами участия теплосилового оборудования в регулировании нагрузки являются пуско-остановочные режимы и разгрузки //. Отмечается значительный рост данных режимов на электростанциях систачы Донбассэнерго, энергоблоках Молдавской, Заинской и других ГРЭС. Например, число остановов в резерв блочного оборудования Старобешевской ГРЭС ( блоков 0 МВт) достигло нескольких сотен в год. Еще более внушительно выглядят данные о ежегодном числе их разгрузок.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.840, запросов: 966