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加热器端差对再热器吸热量影响分析的精确模型 被引量:10
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作者 张树芳 郭江龙 陈海平 《汽轮机技术》 北大核心 2003年第5期292-293,328,共3页
结合q-γ-τ矩阵方程,采用严格的数学推导,构建了加热器端差对再热器吸热量影响的数学模型,指出等效热降法中加热器端差对再热器吸热量影响的数学模型只是该模型的近似解。
关键词 热经济性 加热器抽汽端差 q-γ-r矩阵 等效热降
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加热器端差对循环效率影响的计算 被引量:9
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作者 李泽伯 张淑侠 《电力科学与工程》 2005年第2期73-75,共3页
文章用等效焓降法和热力系统矩阵方程建立了300 MW机组各级加热器端差对循环效率影响的计算模型,指出各加热器在热力系统所处的位置不同,其相同端差对热经济性的影响是不同的,那种在设计和运行中对各加热器端差取相同值或以高、低压为... 文章用等效焓降法和热力系统矩阵方程建立了300 MW机组各级加热器端差对循环效率影响的计算模型,指出各加热器在热力系统所处的位置不同,其相同端差对热经济性的影响是不同的,那种在设计和运行中对各加热器端差取相同值或以高、低压为界分别采用相同值的做法是不尽合理的。 展开更多
关键词 端差 等效焓降法 矩阵方程 循环效率
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一种新型热电热泵热水器的研究 被引量:7
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作者 罗清海 汤广发 龚光彩 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期34-38,共5页
对热电热泵进行了热力分析,并通过改变热媒流量、热媒温差、电流输入等运行参数,对热电热泵进行了实验研究.结果表明:在近室温条件下,热电热泵作局部供热应用时,其供热系数达到1.6以上,比较直接电加热的形式,热电热泵装置不失为一种节... 对热电热泵进行了热力分析,并通过改变热媒流量、热媒温差、电流输入等运行参数,对热电热泵进行了实验研究.结果表明:在近室温条件下,热电热泵作局部供热应用时,其供热系数达到1.6以上,比较直接电加热的形式,热电热泵装置不失为一种节能途径.在此基础上,研制了热电热泵快热式热水器,对热水器各部件的匹配进行优化,并对各环节进行了传热强化.该热水器独特的热媒流程一方面回收了排水废热,同时提高了热电热泵性能.对样机进行性能测试表明,样机比普通电热水器节省电耗40%以上. 展开更多
关键词 热电热泵 温差 热水器 能效比
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300MW汽轮机中压缸抽汽口上下缸金属壁温差大原因分析及处理 被引量:1
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作者 杨柏 《内蒙古电力技术》 2015年第5期91-94,共4页
通过对某电厂2号汽轮机中压缸抽汽口上下缸金属壁温差增大的原因进行排查与分析,排除了热工仪表不准、中压汽缸下缸积水、汽缸保温不良等因素,确定引起中压缸抽汽口上下缸金属壁温差大的原因为中压缸导汽管进汽插管密封环泄漏。在不揭... 通过对某电厂2号汽轮机中压缸抽汽口上下缸金属壁温差增大的原因进行排查与分析,排除了热工仪表不准、中压汽缸下缸积水、汽缸保温不良等因素,确定引起中压缸抽汽口上下缸金属壁温差大的原因为中压缸导汽管进汽插管密封环泄漏。在不揭缸的情况下,经过多种方案比较,最终采用增加再热冷段至中压缸混温汽源的方式,将中压缸抽汽口上下缸金属壁温差控制在合理范围内,不仅达到了设计要求,而且保证了机组的安全稳定运行。 展开更多
关键词 汽轮机中压缸 抽汽口 金属壁温 温差 混温汽源 高压加热器 低压加热器 解列
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多晶硅铸锭六面加热技术研究与应用分析
5
作者 夏新中 刘磊 +3 位作者 秦方娜 宋登元 史金超 孟庆超 《铸造技术》 CAS 2020年第1期34-37,共4页
加热器作为多晶铸锭炉的核心部件,为硅料熔化和晶体定向生长提供热量。但是,随着多晶铸锭炉尺寸的不断扩大,传统五面加热方式已无法有效满足各阶段的热量供给。横向温差的增大,影响了晶粒的垂直生长,进而使得电池效率下降,同时能耗增加... 加热器作为多晶铸锭炉的核心部件,为硅料熔化和晶体定向生长提供热量。但是,随着多晶铸锭炉尺寸的不断扩大,传统五面加热方式已无法有效满足各阶段的热量供给。横向温差的增大,影响了晶粒的垂直生长,进而使得电池效率下降,同时能耗增加。六面加热技术即在传统五面加热的基础上,增加底部加热器,并且各加热器分开控制。通过热场建模,利用CGSim模拟软件,模拟对比分析了六面加热相比五面加热的差异和优势,并且以类单晶为例对比了实际的生产应用效果。 展开更多
关键词 热场建模 温差 定向生长 界面 加热器
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1000MW机组加热器端差对热经济性影响的分析 被引量:9
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作者 赵劲松 李岩 田松峰 《汽轮机技术》 北大核心 2010年第6期460-463,共4页
准确计算端差对经济性的影响,对机组运行、检修具有重要意义。以热力系统状态方程为基础,推导出了加热器端差对机组热经济性的影响计算公式。并以1000MW机组为研究对象,将矩阵法与等效焓降、常规热平衡法计算结果进行比较,表明利用矩阵... 准确计算端差对经济性的影响,对机组运行、检修具有重要意义。以热力系统状态方程为基础,推导出了加热器端差对机组热经济性的影响计算公式。并以1000MW机组为研究对象,将矩阵法与等效焓降、常规热平衡法计算结果进行比较,表明利用矩阵法模型简单、计算准确等优点。 展开更多
关键词 热力系统 加热器端差 热经济性 矩阵法
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回热系统运行状况对机组热经济性影响的定量分析 被引量:8
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作者 余兴刚 陈非 +2 位作者 李旭 张柏林 宾谊沅 《汽轮机技术》 北大核心 2021年第1期49-52,56,共5页
基于机组热平衡图和改进弗留格尔公式,建立了汽轮机定功率变工况计算模型。以某超临界620MW机组为研究对象,75%THA工况和50%THA工况下典型参数的计算结果与设计值相比误差均小于1%。运用所建立的定功率变工况计算模型研究了THA、75%THA... 基于机组热平衡图和改进弗留格尔公式,建立了汽轮机定功率变工况计算模型。以某超临界620MW机组为研究对象,75%THA工况和50%THA工况下典型参数的计算结果与设计值相比误差均小于1%。运用所建立的定功率变工况计算模型研究了THA、75%THA和50%THA工况下加热器端差、抽气管道压损、加热器旁路泄漏量以及加热器事故疏水泄漏量对机组热耗率的影响,得到了各工况下上述4组参数变化对机组热耗率影响的具体数值和变化规律,研究结果可用于定量估算机组回热系统运行状况变化对机组热耗率的影响数值,为机组节能诊断和检修工作提供了理论依据。 展开更多
关键词 定功率变工况计算模型 加热器端差 抽汽管道压损 加热器旁路泄漏量 事故疏水泄漏量 热耗率
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加热器端差对机组热经济性影响的改进计算模型 被引量:4
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作者 李娟 张春发 《热力透平》 2007年第2期115-119,共5页
基于热力系统矩阵方程理论,针时不同型式的加热器,推导出了加热器端盖对机组功率增量及吸热量增量的计算公式,并建立了N300-16.7/537/537机组各级加热器端盖对循环效率影响的数学模型。经实例计算表明:该模型具有结果准确、使用简便、... 基于热力系统矩阵方程理论,针时不同型式的加热器,推导出了加热器端盖对机组功率增量及吸热量增量的计算公式,并建立了N300-16.7/537/537机组各级加热器端盖对循环效率影响的数学模型。经实例计算表明:该模型具有结果准确、使用简便、通用性强等优点,尤其适用于机组运行经济性在线监测系统。 展开更多
关键词 加热器端差 矩阵方程 循环效率 热经济性
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某引进型300MW机组加热器热经济性影响因素分析 被引量:4
9
作者 王义 闫丽涛 《华电技术》 CAS 2009年第12期45-47,50,共4页
结合机组节能改造需要,基于等效热降法理论,定量分析了加热器端差和抽汽压损对某引进型300MW机组回热系统热经济性的影响。针对定量分析结果,找出了回热系统结构的缺陷和问题,为该类型机组回热系统运行优化提供了依据。
关键词 等效热降法 加热器端差 抽汽压损 热力系统运行优化
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加热器端差对机组经济性的影响 被引量:2
10
作者 陈洁 刘志真 《山东电力技术》 2001年第1期15-17,共3页
定性与定量的论述了加热器端差对机组的经济性的影响 ,指出了降低端差以提高经济性的必要性。
关键词 加热器端差 等效热降 经济性 汽轮机组
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加热器端差变化对1000MW核电机组热经济性影响分析 被引量:1
11
作者 周楠 袁猛 崔春晖 《东北电力技术》 2015年第11期46-48,51,共4页
利用等效热降法计算某1 000 MW压水堆核电机组二回路热力系统设计工况下的实际循环热效率和热耗率,并分析设计工况下各表面式加热器端差变化对机组热经济性的影响,为机组经济运行提供理论指导。
关键词 1000 MW核电机组 加热器端差 热效率 热耗率 等效热降
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加热器端差对汽轮机组回热系统损分布影响的通用计算模型
12
作者 曾庆华 于淑梅 +1 位作者 周雪斌 韩彦广 《热力发电》 CAS 北大核心 2012年第1期21-25,30,共6页
以基于熵分析法的回热系统损分布矩阵方程及汽水分布矩阵方程为基础,结合某台300MW汽轮机组回热系统,进行了数学推导与归纳,获得了加热器端差变化对回热系统损分布影响的通用计算模型。该模型只需要通过加热器出口水参数及上级加热... 以基于熵分析法的回热系统损分布矩阵方程及汽水分布矩阵方程为基础,结合某台300MW汽轮机组回热系统,进行了数学推导与归纳,获得了加热器端差变化对回热系统损分布影响的通用计算模型。该模型只需要通过加热器出口水参数及上级加热器疏水参数的偏差值,即可准确快捷地计算出回热系统的损分布变化,且具有良好的适应性与通用性,同时也便于在线定量分析端差变化对回热系统损分布的影响。 展开更多
关键词 300MW汽轮机组 回热系统 加热器 端差 矩阵方程 损分布 疏水
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