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文檔簡介
1、本文在收集和閱讀資料的基礎上,對容易發(fā)生斷流彌合水錘的火電廠循環(huán)水系統(tǒng)進行了停泵過渡過程的計算和分析,并根據(jù)模擬計算結(jié)果分析了有效的防水錘措施,以確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行。論文主要研究工作如下:
1、運用特征線法建立了火電廠循環(huán)水系統(tǒng)的水力過渡過程分析計算模型,并對循環(huán)水泵、凝汽器管側(cè)、蝶閥等相關設備的邊界條件進行數(shù)學建模。
2、根據(jù)建立的計算模型進行穩(wěn)態(tài)運行的校核,在驗證了模型正確性的基礎上,進行了關閥停一泵與不關閥
2、停一泵的計算分析。
3、針對電廠實際運行中可能發(fā)生的斷電停泵水錘事故進行分析計算,對容易發(fā)生斷流彌合水錘的管道駝峰點、凝汽器管側(cè)進出口點進行液柱分離的預測。
4、在系統(tǒng)只配備液控蝶閥無其他防護措施的工況下,利用無氣體析出的水柱分離模型對停泵水錘進行了計算,并對蒸汽腔和潰滅壓力的發(fā)生和發(fā)展過程進行了闡述。
5、對液控蝶閥的關閥方案進行了計算比較,并初步提出了液控蝶閥的適用范圍。
6、針對火電廠循環(huán)水
3、系統(tǒng)的特點和計算結(jié)果,選擇在管道駝峰點設置調(diào)壓箱、在凝汽器進出口設置空氣閥的防水錘方案,并對選用普通線性關閉蝶閥和兩階段關閉液控蝶閥的關閥方案進行了計算比較。
經(jīng)過計算可知,特征線法處理水錘問題是切實可行的;無氣體析出的水柱分離模型能夠準確的預測何時何地出現(xiàn)水柱分離,對蒸汽腔潰滅最大壓力能夠進行事前預測;從而為選擇合適的防護措施做理論依據(jù);在容易發(fā)生斷流彌合水錘的泵站系統(tǒng)中,應慎用液控蝶閥,若是系統(tǒng)中配備了液控蝶閥,其兩階段關
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