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1.
以新建超超临界1000 MW机组为例,探讨了采用燃烧秸秆的高压锅炉代替汽轮机抽汽驱动给水泵汽轮机的可行性,并给出燃烧秸秆锅炉蒸汽系统的基本流程.在对机组变工况计算的基础上,分析了采用秸秆锅炉后机组煤耗率的变化以及能够获得的经济效益和环保效益.  相似文献   
2.
利用DOE-2软件对寒冷地区宾馆用户全年逐时热、电、冷负荷进行模拟,并用四相位图分析了联产系统全工况下的运行模式.对寒冷地区宾馆热电冷联产系统进行方案及运行模式的优化,以净现值为评价指标,在"以热定电"运行方式下,微型燃气轮机+热水型余热锅炉+单效吸收式制冷机的组合方案最优,净现值为1 563万元人民币;以净现值率为评价指标,在"以热定电"运行方式下,燃气内燃机+热水型余热锅炉+单效吸收式制冷机的组合方案最优,净现值率为2.08.  相似文献   
3.
对应用于宾馆、医院、办公大楼3类用户的热电冷联产系统进行方案优化,得到了各用户在不同建筑面积下所对应的最优设计方案及性能指标.以净现值率为目标函数,对3类用户在不同地区的优化方案进行对比分析,宾馆的净现值率在2.1~4.1范围内变化;医院的净现值率在2.1~3.7范围内变化;办公大楼的净现值率在-0.1~1.0范围内变化.其中,宾馆用户在夏热冬暖地区的经济效益最差,医院在寒冷和夏热冬冷地区的经济效益最差,办公大楼在寒冷地区的经济效益最差.  相似文献   
4.
MC系统利用回热式小汽轮机能够降低中间再热机组的抽汽过热度。以MC系统为研究对象,建立了主汽轮机和小汽轮机相互耦合的全工况数学模型,基于Labview开发仿真试验平台,以试验为基础提出了系统优化方法。结果表明:MC系统中回热式小汽轮机随负荷降低存在做功溢出,需通过进汽节流来实现主机与小汽轮机相互协调;背压辅助调节功率的优化方法能够有效减少回热式小汽轮机进汽节流,从而提高MC系统的经济性。  相似文献   
5.
基于用户全年逐时热、电、冷负荷及全工况下运行模式,开发了楼宇热电冷联产系统设计及性能评价软件.软件的主要功能包括:绘制各类建筑物全年逐时热电冷负荷曲线,系统方案设计,全年运行模式确定,计算一次能耗率、投资回收期、净现值及净现值率等性能评价指标.  相似文献   
6.
铅铋快堆的安全稳定运行与换热器一二次侧间的散热性能密切相关。本研究通过建立基于铅铋快堆的直流蒸汽发生器(OTSG)稳态与瞬态耦合分布参数模型,分析对比了不同负荷条件下OTSG内部热工水力特性的分布差异,并进一步揭示了铅铋快堆一次侧焓值及流量扰动对换热器动态散热性能的影响。结果表明:稳态传热时铅铋快堆一次侧温降主要集中在过冷沸腾及核态沸腾区,二次侧负荷减小将导致管壁面温度飞升前移;动态调节显示在设计工况下一次侧入口焓值仅下降5%,就可能导致铅铋快堆循环在90 s后进入事故工况。研究结果为铅铋快堆的OTSG动态流动换热特性研究及结构设计优化提供了有价值的建议。  相似文献   
7.
多泵并联给水系统作为核动力系统的主要子系统之一,其给水泵的切换运行规律对系统运行经济性以及系统运行特性至关重要。本研究利用系统仿真支撑软件APROS建立了多泵并联给水系统仿真模型,并依据额定设计值验证了模型的准确性。基于此,通过进行不同切换条件下的线性升、降负荷仿真,对给水泵切换运行规律和系统动态特性进行了研究。研究结果表明,针对本研究对象,其高负荷工况切换点选取为70%额定流量,低负荷工况切换点选取为30%额定流量时,既能获得良好的系统动态响应,还能保持给水泵运行经济性较高。此外,低负荷工况对给水泵切换引入的扰动更为敏感。低负荷工况下,若切换条件选取不当,则会导致降负荷过程中系统触发超压排放。  相似文献   
8.
本研究基于仿真软件APROS对两环路核动力系统的一、二回路耦合系统建立了仿真模型,并对此模型进行了功率运行稳态工况和线性变负荷动态工况仿真模拟。结果表明,模型仿真结果的最大稳态相对误差小于5%,与设计值符合较好;动态仿真趋势与热工水力计算程序RELAP5仿真趋势基本一致,验证了模型的有效性。因此,该核动力系统一、二回路匹配性良好,且本文所建立的系统模型能够较准确地模拟核动力系统的运行。   相似文献   
9.
基于用户全年逐时热、电、冷负荷及全工况下运行模式,开发了楼宇热电冷联产系统设计及性能评价软件.软件的主要功能包括:绘制各类建筑物全年逐时热电冷负荷曲线,系统方案设计,全年运行模式确定,计算一次能耗率、投资回收期、净现值及净现值率等性能评价指标.  相似文献   
10.
为得到控制棒驱动机构(CRDM)排污管在排污工况下的流动情况,采用计算流体力学(CFD)方法对CRDM排污系统进行三维稳态流动分析。在已知CRDM排污系统阻力压降条件下,将复杂的CRDM流道简化为圆柱形阻力件,再利用反推法计算得到系统中的流量、流速和流动状态。计算结果表明,在排污工况下,系统内的流动状态为湍流流动,有利于提高排污效果。研究结果可为排污系统的设计提供参考。  相似文献   
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