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中低熱值燃料燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能建模與分析

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 12:43
  改燒中低熱值燃料對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)的透平冷卻以及通流匹配會(huì)產(chǎn)生較大影響,且隨中低熱值燃料的來(lái)源不同,組分和熱值差異也很大。燃?xì)廨啓C(jī)通流調(diào)整措施有多種,但不同措施的代價(jià)也不同。本文主要圍繞H級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)改燒中低熱值燃料的透平冷卻性能和通流匹配開展研究,主要工作如下:1)針對(duì)H級(jí)燃?xì)廨啓C(jī),定量分析了燃?xì)廨啓C(jī)在5種不同改造難度下改燒中低熱值燃料氣后的透平冷卻和熱力性能,研究表明采用整體化空分實(shí)現(xiàn)通流匹配對(duì)燃機(jī)的改動(dòng)量較小,而靠減小壓氣機(jī)或者増加透平通流面積來(lái)適應(yīng)低熱值燃料氣,則燃?xì)廨啓C(jī)需要做較大的改造或者重新設(shè)計(jì)。2)基于準(zhǔn)一維透平冷卻模型,研究給出了燃?xì)廨啓C(jī)改燒中低熱值燃料氣后,透平ISO前溫修正量隨透平進(jìn)口的水蒸氣和二氧化碳含量的變化關(guān)系,并對(duì)比分析了準(zhǔn)一維模型下透平前溫修正量隨透平進(jìn)口水蒸氣和二氧化碳含量的變化關(guān)系,研究表明ISO前溫修正量和準(zhǔn)一維透平前溫修正量都與水蒸氣和二氧化碳含量成線性關(guān)系。3)定量分析了燃料不稀釋、燃料水蒸氣稀釋和燃料氮?dú)庀♂寳l件下的燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能,表明氮?dú)庀♂尡人魵庀♂寣?duì)燃?xì)廨啓C(jī)的通流影響更大。4)定量分析了天然氣燃?xì)廨啓C(jī)以及聯(lián)合循環(huán)的投資隨功率和效率變化的關(guān)系,給... 

【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所)北京市

【文章頁(yè)數(shù)】:98 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 中低熱值燃料氣燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 不同通流措施下燃?xì)廨啓C(jī)的性能
        1.2.2 燃料不同稀釋程度、不同熱值下燃?xì)廨啓C(jī)的性能
        1.2.3 考慮透平葉片溫度的限制對(duì)于燃?xì)廨啓C(jī)性能的影響
        1.2.4 中低熱值燃料對(duì)于燃?xì)廨啓C(jī)燃燒系統(tǒng)的影響
        1.2.5 改燒中低熱值燃料對(duì)于聯(lián)合循環(huán)性能的影響
    1.3 本文研究?jī)?nèi)容
第二章 中低熱值燃料燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能模型
    2.1 燃?xì)廨啓C(jī)模型
        2.1.1 壓氣機(jī)部分
        2.1.2 燃燒室部分
        2.1.3 透平膨脹部分
        2.1.4 透平葉片溫度計(jì)算模型
    2.2 帶有冷卻的透平效率修正
    2.3 燃?xì)廨啓C(jī)變工況模型
        2.3.1 壓氣機(jī)變工況模型
        2.3.2 透平變工況模型
    2.4 (火用)分析計(jì)算模型
    2.5 透平分步模擬無(wú)關(guān)性驗(yàn)證
        2.5.1 首級(jí)噴嘴部分分步的影響
        2.5.2 冷卻透平部分分步的影響
    2.6 本章小結(jié)
第三章 H級(jí)中低熱值燃料燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能分析
    3.1 9HA燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能模擬
    3.2 9HA.02燃機(jī)改燒低熱值燃料的熱力性能
        3.2.1 燃?xì)廨啓C(jī)5種通流情境
        3.2.2 5種通流措施下燃?xì)廨啓C(jī)的熱力性能模擬結(jié)果
        3.2.3 不同通流措施的模擬結(jié)果分析
    3.3 5種不同調(diào)整措施下燃?xì)廨啓C(jī)的ISO透平前溫
        3.3.1 ISO透平前溫模型建模
        3.3.2 ISO透平前溫模擬結(jié)果
        3.3.3 模擬結(jié)果分析
    3.4 本章小結(jié)
第四章 中低熱值燃料組分對(duì)于透平前溫的影響
    4.1 7HA天然氣燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能模擬
    4.2 7HA天然氣燃?xì)廨啓C(jī)改燒低熱值合成氣的性能模擬
    4.3 7HA燃?xì)廨啓C(jī)改燒低熱值合成氣的性能模擬結(jié)果
    4.4 ISO透平前溫模擬
        4.4.1 ISO透平前溫模型
        4.4.2 ISO透平前溫修正
    4.5 準(zhǔn)一維透平前溫的修正關(guān)系
    4.6 本章小結(jié)
第五章 中低熱值燃料稀釋對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能的影響
    5.1 燃料不稀釋條件下的燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能
    5.2 燃料水蒸氣稀釋條件下的燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能
    5.3 燃料氮?dú)庀♂寳l件下的燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能
    5.4 模擬結(jié)果對(duì)比分析
    5.5 不同稀釋組分的燃燒室絕熱火焰溫度
    5.6 本章小結(jié)
第六章 燃?xì)廨啓C(jī)以及聯(lián)合循環(huán)投資估算模型
    6.1 燃?xì)廨啓C(jī)投資估算模型
        6.1.1 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組單變量模型
        6.1.2 燃?xì)廨啓C(jī)投資單變量模型分析與評(píng)價(jià)
        6.1.3 燃?xì)廨啓C(jī)投資雙變量模型
        6.1.4 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組雙變量模型分析與評(píng)價(jià)
        6.1.5 燃?xì)廨啓C(jī)投資估算模型精度評(píng)定
    6.2 聯(lián)合循環(huán)的投資估算模型
        6.2.1 聯(lián)合循環(huán)單變量模型
        6.2.2 聯(lián)合循環(huán)單變量模型分析與評(píng)價(jià)
        6.2.3 聯(lián)合循環(huán)雙變量模型
        6.2.4 聯(lián)合循環(huán)雙變量模型分析與評(píng)價(jià)
        6.2.5 聯(lián)合循環(huán)投資估算模型精度評(píng)定
    6.3 合成氣燃?xì)廨啓C(jī)及聯(lián)合循環(huán)的投資估算
    6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與展望
    1.結(jié)論
    2.展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)歷及攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
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[3]HAT循環(huán)試驗(yàn)臺(tái)配置及其熱電聯(lián)供熱力性能研究[D]. 劉全亮.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所) 2019
[4]M701SDA型高爐煤氣燃?xì)廨啓C(jī)低熱值運(yùn)行技術(shù)優(yōu)化[D]. 雍一正.東南大學(xué) 2015
[5]中低熱值燃料多軸燃?xì)廨啓C(jī)熱力性能模擬[D]. 杜瑩瑩.中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2013
[6]F級(jí)中低熱值燃?xì)廨啓C(jī)渦輪的改型設(shè)計(jì)優(yōu)化[D]. 趙亦凡.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
[7]中國(guó)近零排放煤基電站技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)估[D]. 黃粲然.中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2010
[8]煤制燃料氣燃?xì)廨啓C(jī)建模及性能分析[D]. 張麗麗.中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2010



本文編號(hào):3204214

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