除氧器乏汽回收喷射热泵系统的研究

来源 :东南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:curtises
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在能量消耗巨大的热力发电行业,如何实现能量的合理配置和分级利用,提高能源利用水平,已经成为发电行业面临的重大课题。热力除氧器是热力发电厂的重要设备之一,它保证锅炉给水的溶氧量,但是其排气装置在排出不凝结气体的同时也会排山一部分蒸汽,这部分饱和蒸汽的排放造成了大量的工质损失和热能浪费。 在火电厂的低压管网和除氧器的乏汽之间建立蒸汽喷射式热泵系统,引射除氧器的乏汽压缩进入低压蒸汽管网。从而不仅可以有效解决能最损失问题,而且可以保证除氧器的安全运行。在此前提下,分析了蒸汽喷射式热泵可达到喷射系数的三种计算方法,分析了计算方法的选取对除氧器乏汽回收喷射热泵的设计产生的影响,分析了可达到喷射系数、各流体压力、喷射式热泵截面比三者之间的关系。根据分析结论设计了一套固定结构尺寸的喷射式热泵,搭建了除氧器乏汽回收喷射热泵工业实验平台。以实验为基础验证并分析了压力比、压差、压差比等参数对除氧器乏汽回收喷射热泵性能的影响。针对除氧器乏汽回收喷射热泵的传统经验公式计算得到的理论喷射系数与实验喷射系数存在较大差异,提出了较为符合除氧器乏汽回收喷射热泵工况的速度系数范围,并给出符合本实验范同的速度系数值,给火电厂的热力系统平衡模式提供了新思路。 通过以上工作,得到如下结论: (1)亚临界膨胀比喷射热泵设计方法的选取,和工作流体的膨胀比、引射流体的压缩比有着直接联系;(2)固定结构的除氧器乏汽回收喷射热泵,其实际运行时的喷射系数要受到同工况下理论上的最佳截面比的制约;(3)除氧器乏汽回收喷射热泵与气体喷射压缩器、气体喷射器、喷射泵具有相似的工作特性;(4)喷射器的传统经验公式推荐的经验系数不适用于除氧器乏汽回收喷射式热泵。
其他文献
随着水下航行器技术的不断发展,包括深度模拟在内的系统仿真研究变得日益重要。目前,国内外已有的深度模拟系统普遍存在大范围仿真时浅水仿真精度较低的问题。通过研究国内外水
本文通过对荣华二采区10
期刊
ABS是提高汽车制动制动性能的重要装置,也是提高汽车安全性的重要装置。目前ABS制动器已经在汽车上得到很大的普及,相关标准强制要求某些种类的汽车必须安装ABS装置以提高汽车
根据国画“枝无寸直”之画理,以棕丝精扎细剪,将枝叶剪扎成平整的“云片”。云片之平,一盆清水置于其上,绝无点滴外倾。这是扬派盆景的看家本领,叫做“一寸三弯”。一株树桩,
目前的热量表在测量热量时需要测量流量、来回管道温度差,再进行积分计算,其技术复杂、精度低、仪器成本高,难以普及。针对当前热量表测量技术的特点,本项目提出了一种新的热量测
随着叶轮机械向高温、高压、高负荷、高转速方向的发展,叶顶泄漏损失成为一项重要损失。密封结构选取是降低泄漏损失、提高效率的关键。本文采用数值模拟的方法,对比研究涂层
近些年来,随着经济发展和人民生活水平的提高,人们对食品的品质要求也越来越高,一门新的学科——冰温贮藏保鲜技术也在逐渐兴起。在冰温贮藏技术中,冰浆是一种良好的蓄冷介质,具有很好的流动性和载冷特性。同时,基于储运方便的设想,采用冰浆作为载冷剂,相对传统的冰蓄冷而言更具有优势。目前,冰浆制取的技术瓶颈就在于如何稳定而高效地制取冰浆。本文对冰晶生成前的单气泡换热理论、冰晶生成前的单气泡生成理论、形成冰晶前
论文介绍了国内外机械设备抗冲击研究现状,阐明了研究双层隔振系统抗冲性能的重要性和必要性,分析了已有研究中存在的不足,首次提出了利用半主动吸振器在双层隔振系统中进行冲击半主动控制的方法,对其可行性进行了理论和试验研究,并首次在双层隔振台架上实现了抗冲击半主动控制。论文建立了冲击作用下的双层隔振系统的动力学模型,编制了用Newmark法计算了其冲击响应的计算程序,并通过ANSYS软件验证了计算程序的正
随着人们生活水平的提高,空调的使用日益广泛,建筑能耗也不断增加,能源问题日益突出。节能已成为“十一五”期间的重要任务,其核心目标是在“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%。与此同时,大量使用机械压缩式制冷系统带来电能消耗、环境污染问题也向人类可持续发展提出了挑战。因此,制冷设备的节能对“十一五”节能目标的实现有着巨大的现实意义和深远的历史意义。本文采用喷射器部分取代常规压缩式制冷系统中的节流
近年来,随着计算机技术的发展,计算量子化学的应用在很多领域发挥着重要的作用,特别是,密度泛函理论方法被广泛的应用于分子的结构、性质、振动光谱等很多问题的理论研究中。在本文中,采用了量子化学的密度泛函和含时密度泛函理论对几种分子以及金属-分子复合物进行了分子构型的优化、拉曼光谱的模拟以及基态激发态性质的计算等,通过对静态极化率、NBO布局分析、轨道能级以及吸收光谱的计算模拟,分析了表面增强拉曼散射的