大体积混凝土冷却水管管在凝汽器内流程数多好吗

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凝汽器一些文字资料
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一、 凝汽设备的工作原理与任务
1. 工作原理----汽轮机的排汽进入凝汽器,循环水泵不断的把冷却水打入凝汽器,吸收蒸汽凝结放出的热量,蒸汽被冷却并凝结为水。凝结水被凝结水泵抽走。由于凝汽器内压力很低,比较容易漏入空气,空气将阻碍传热,因此不断的用抽气器4不断的将空气抽走
1. 冷端放热、回收工质
在朗肯循环中,起到冷端放热、将排汽凝成水。
2. 建立、维持真空
在汽轮机的尾部建立并维持尽可能高的真空,增大机组的理想焓降,提高蒸汽热力循环效率。
3.热力除氧、改善凝水品质
借助热力物理分解方法除去凝结水的氧气,提高凝水品质、防止加热器、锅炉设备的氧腐蚀。
在汽、水共存的密闭容器中,其压力决定于汽、水热力平衡温度,即该温度对应的汽、水饱和压力。当温度一定时,压力升高使饱和温度上升,部分蒸汽释放汽化潜热凝结为水,导致压力下降。压力下降又使部分水吸收汽化潜热蒸发,导致压力回升。使这一封闭系统处于动态平衡状态。因此,要降低容器内的压力,只需降低容器内的温度。
对于汽轮机尾部的凝汽器这样的开口系统,如果进入其内的蒸汽量与排出的凝结水量保持平衡,使汽、水空间的分界面维持稳定,那么,可将它当作准封闭系统。在这个准封闭空间内,压力同样决定于汽、水热力平衡温度。
4. 系统组成与分类
凝汽器一种换热器,将蒸汽冷却成水
三、 凝汽器真空的测量
测量凝汽器真空的最简单的办法是用水银真空计。如图:
B与H是B与H折合到标准温度0℃下的数值
简述汽轮机凝汽设备的工作原理。
1. 什么是凝汽器的最佳真空?
2. 空气对凝汽设备及系统有什么危害?
一、 大型机组凝汽器的结构
国产引进优化型300MW机组一般都采用单壳体、对分、双流程的表面式凝汽器。
采用横向布置(循环水流向与汽轮机纵轴垂直)。凝汽器采用单一的方壳外形,由钢板焊接而成 。水室分进出口水室(左、右)、折回水室(左、右)共6个。水室均由碳钢焊接而成,外侧用T型钢加强,有足够的强度和刚度,进出口水室内装有固定栅格。以单侧为例:冷却水由进口水室的下侧进入凝汽器,经过铜管到后部返回水室,再流经铜管返回前面出水室,由出口排入循环水回水管,循环水流程因此此为双流程。
水室的侧板上设有人孔。后水室设计成半截圆锥形式.以便保持良好的循环水流动特性。水室对分主要优点是当凝汽器脏污时,汽轮机不需要停机,只需降低一定的负荷(75%额定负荷以下)便可以进行一侧清洗。
整台凝汽器坐落在8只刚性基础支座上。并通过排汽接管(带不锈钢膨胀节)与低压汽缸排汽口连接。
采用适当数量的钢管作为加强筋,以增加喉部的刚度。为使系统紧凑,最低压力的两级低压加热器、第5-8级抽汽管道和汽轮机旁路的第3级减温减压装置布置在喉部。其中第5级和第6级抽汽管道经过喉部通往外部。
2、壳体与冷却管束
壳体是凝汽器的核心部件。其作用是接受汽轮机排汽和其他各种辅助排汽、疏水和补水等。包容全部冷却管束和热井以实现真空条件下的蒸汽凝结,收集凝结水。整个壳体内由钢管交错支承组成框架结构,以承受外部的大气压力。
采用多区域向心式布置,管子在管板上为三角形排列,管束有两个独立区域,每个区域的中部有开放式空气冷却区,蒸汽空气混合物引入一根母管,由真空泵抽出,而且管束的布置呈辐射状,汽流进入管束的通流面积增大,能沿着管束形成的通道均匀地进入主凝结区,使热负荷分布均匀,流动阻力小,凝结水得到充分回热。
冷却水管采用胀管法连接
每根冷却水管长10.28m,中间用l0块隔板支承,使每块隔板的管束中心抬高不同的数值。有的国产引进型300MW机组凝汽器管长10.5m,中间用12块隔板支承。
(1)确保管子与管板的紧密接触
(2)减小热应力,以适应壳体和冷却水管的胀差,确保连接处严密;
(3)改善水管的振动特性,避免共振;
(4)使凝结水沿弯曲管子的中心向两端流动,再由相应的中间隔板流入热井,以减少下一排管子上积聚的水膜,提高传热效果。
5、冷却管束的腐蚀与管材选择
常用的凝汽器管材的相对抗蚀能力如下表所示。表中的数值越大,表示抗蚀能力越强。可以看出,钛管对各种腐蚀的阻抗能力最强,是制造冷却管最好的材料;其次为B30和B10镍铜管;海军铜和铝黄铜除了对应力腐蚀的阻抗能力小之外,对其余腐蚀的阻抗能力还算可以。近年来不锈钢管材的应用显著增多,但考虑到它对锈斑、应力和氨腐蚀的阻抗能力很差,所以应用时要慎重。
1.冷却水管在凝汽器板上的基本排列方法有几种,各是什么?
2.凝汽器为什么都要设置真空除氧装置?
1.抽气器有什么作用?
2.长喉部射水抽气器有什么特点?
一、 多压凝汽器
有两个以上排汽口的大容量机组的凝汽器可以制成多压凝汽器。下图为双压凝汽器的示意图。冷却水由左侧进入,右侧排出。凝汽器汽侧用密封的分割板隔成互不相通的两部分,进水侧的冷却水温较低,汽侧压力
也低;出水侧冷却水温较高,汽侧压力
也较高,这就构成了双压凝汽器。依此类推,可以制成三压式、四压式,在美国最多有六压式。
原理:温差传热产生不可逆损失。由凝汽器的换热过程知,换热温差差异较大。要减少不可逆损失,必须减小传热温差。理想的过程如等温差,即凝结温度随换热过程而变,亦即凝汽器压力是连续变化的。这就是采用多压凝汽器的基本原理。
一、在一定条件下,多压凝汽器的平均折合压力比单压式的低,平均凝汽温度降低,亦即降低平均凝汽器真空。
二、利用高压凝汽器的高温凝结水加热低压凝汽器的低温凝结水,减少低压加热器抽汽量,减小发电热耗率。
缺点:系统复杂,增大水阻
单、双压凝汽器比较结论:
多压式凝汽器更适用于汽温高的地区(tw1高)、缺
水地区(m小)和回流供水(m小,△t大)的机组。
2凝结水的过冷问题
多压凝汽器平均凝结温度低于单压式,若高压侧凝结水自流入低压侧,混合后凝结水温度低于单压式产生过冷。解决办法将低压侧凝结水引入高压侧回热。
1.多压凝汽器工作的基本原理是什么?
2.多压式凝汽器有什么优缺点?
3.讨论是否可以把现有单压凝汽器改造成多压凝汽器?
凝汽器真空下降的原因
1 真空急剧下降
(1)循环水中断
厂用电中断,吸水口水位过低或被堵,循环水泵电动机跳闸、水泵逆止阀损坏或循环水管爆破都能导致循环水中断。
(2)轴封供汽中断
汽封压力调整器失灵、供汽汽源中断或汽封系统进水等、都可能使轴封供汽中断。
(3)抽气器故障,射汽式抽气器喷嘴堵塞或冷却器满水,射水式抽气器的射水泵故障或射水系统破裂,都将使抽气器工作异常。这时要尽快切换备用抽气设备,具有辅助抽气器的机组,必要时可投入辅助抽气器工作,以维持凝汽器真空
(4)机械真空泵因某种原因失电或跳闸 ,而备用泵未开出,水环式真空泵断水而空气门未关。
(5)凝汽器满水,凝汽器铜管泄漏、凝结水泵故障或运行人员维护不当,都可以造成凝汽器满水而导致真空下降
(6)真空系统大量漏气,由于真空系统管道或阀门零件破裂损坏,引起大量空气漏入凝汽器,这时尽快找出泄漏处,设法采取应急检措施堵漏,否则应停机检修。
(7) 真空破坏门误开
(8)低压缸安全门薄膜破损或小机排汽缸安全门薄膜破损
(9)高低压旁路误开
真空缓慢下降原因
(1) 真空系统不严密
漏空气通常表现为汽轮机同一负荷下的真空值比正常时低,并稳定在某一真空值,随着负荷的升高凝汽器真空反而提高(升负荷时机组真空系统范围缩小)。
(2)凝汽器水位高
凝汽器水位升高,往往是因为凝结水泵运行不正常或水泵有故障,使水泵负荷下降所致。若检查出凝结水硬度变高或加热器水位升高,可以判断为凝汽器或加热器铜管破裂导致凝汽器水位升高,另外因凝结水再循环水门泄漏或备用泵逆止门不严密,也能造成凝汽器水升位高。
(3)循环水量不足
相同负荷下若凝汽器循环水温升增大,说明凝汽器循环水量不足,应检查循环水泵工作有无异常,检查循环水泵出口压力、凝汽器水室入口水压和循环水进口水位,检查进口滤网有无堵塞。
(4)抽气器工作不正常或效率降低,这种情况可以看出凝汽器端差增大,主要检查抽气器的气压或水压是否正常,射汽抽气器还可检疏水系统和冷却水量是否正常,射水抽气器的水池水位、水温是否正常,抽气器真空系统严密性如何。
(5)凝汽器铜管结垢或闭式循环冷却设备异常
凝汽器铜管结垢引起真空降低,端差一定增大。水塔淋水装置、配水槽道等工作异常,都将引起循环水进水温度升高,凝汽器真空降低
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TA的每日心情无聊 08:13签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I
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凝汽器一些文字资料
一、 凝汽设备的工作原理与任务
1. 工作原理----汽轮机的排汽进入凝汽器,循环水泵不断的把冷却水打入凝汽器,吸收蒸汽凝结放出的热量,蒸汽被冷却并凝结为水。凝结水被凝结水泵抽走。由于凝汽器内压力很低,比较容易漏入空气,空气将阻碍传热,因此不断的用抽气器4不断的将空气抽走
1. 冷端放热、回收工质
在朗肯循环中,起到冷端放热、将排汽凝成水。
2. 建立、维持真空
在汽轮机的尾部建立并维持尽可能高的真空,增大机组的理想焓降,提高蒸汽热力循环效率。
3.热力除氧、改善凝水品质
借助热力物理分解方法除去凝结水的氧气,提高凝水品质、防止加热器、锅炉设备的氧腐蚀。
在汽、水共存的密闭容器中,其压力决定于汽、水热力平衡温度,即该温度对应的汽、水饱和压力。当温度一定时,压力升高使饱和温度上升,部分蒸汽释放汽化潜热凝结为水,导致压力下降。压力下降又使部分水吸收汽化潜热蒸发,导致压力回升。使这一封闭系统处于动态平衡状态。因此,要降低容器内的压力,只需降低容器内的温度。
对于汽轮机尾部的凝汽器这样的开口系统,如果进入其内的蒸汽量与排出的凝结水量保持平衡,使汽、水空间的分界面维持稳定,那么,可将它当作准封闭系统。在这个准封闭空间内,压力同样决定于汽、水热力平衡温度。
4. 系统组成与分类
凝汽器一种换热器,将蒸汽冷却成水
三、 凝汽器真空的测量
测量凝汽器真空的最简单的办法是用水银真空计。如图:
B与H是B与H折合到标准温度0℃下的数值
简述汽轮机凝汽设备的工作原理。
1. 什么是凝汽器的最佳真空?
2. 空气对凝汽设备及系统有什么危害?
一、 大型机组凝汽器的结构
国产引进优化型300MW机组一般都采用单壳体、对分、双流程的表面式凝汽器。
采用横向布置(循环水流向与汽轮机纵轴垂直)。凝汽器采用单一的方壳外形,由钢板焊接而成 。水室分进出口水室(左、右)、折回水室(左、右)共6个。水室均由碳钢焊接而成,外侧用T型钢加强,有足够的强度和刚度,进出口水室内装有固定栅格。以单侧为例:冷却水由进口水室的下侧进入凝汽器,经过铜管到后部返回水室,再流经铜管返回前面出水室,由出口排入循环水回水管,循环水流程因此此为双流程。
水室的侧板上设有人孔。后水室设计成半截圆锥形式.以便保持良好的循环水流动特性。水室对分主要优点是当凝汽器脏污时,汽轮机不需要停机,只需降低一定的负荷(75%额定负荷以下)便可以进行一侧清洗。
整台凝汽器坐落在8只刚性基础支座上。并通过排汽接管(带不锈钢膨胀节)与低压汽缸排汽口连接。
采用适当数量的钢管作为加强筋,以增加喉部的刚度。为使系统紧凑,最低压力的两级低压加热器、第5-8级抽汽管道和汽轮机旁路的第3级减温减压装置布置在喉部。其中第5级和第6级抽汽管道经过喉部通往外部。
2、壳体与冷却管束
壳体是凝汽器的核心部件。其作用是接受汽轮机排汽和其他各种辅助排汽、疏水和补水等。包容全部冷却管束和热井以实现真空条件下的蒸汽凝结,收集凝结水。整个壳体内由钢管交错支承组成框架结构,以承受外部的大气压力。
采用多区域向心式布置,管子在管板上为三角形排列,管束有两个独立区域,每个区域的中部有开放式空气冷却区,蒸汽空气混合物引入一根母管,由真空泵抽出,而且管束的布置呈辐射状,汽流进入管束的通流面积增大,能沿着管束形成的通道均匀地进入主凝结区,使热负荷分布均匀,流动阻力小,凝结水得到充分回热。
冷却水管采用胀管法连接
每根冷却水管长10.28m,中间用l0块隔板支承,使每块隔板的管束中心抬高不同的数值。有的国产引进型300MW机组凝汽器管长10.5m,中间用12块隔板支承。
(1)确保管子与管板的紧密接触
(2)减小热应力,以适应壳体和冷却水管的胀差,确保连接处严密;
(3)改善水管的振动特性,避免共振;
(4)使凝结水沿弯曲管子的中心向两端流动,再由相应的中间隔板流入热井,以减少下一排管子上积聚的水膜,提高传热效果。
5、冷却管束的腐蚀与管材选择
常用的凝汽器管材的相对抗蚀能力如下表所示。表中的数值越大,表示抗蚀能力越强。可以看出,钛管对各种腐蚀的阻抗能力最强,是制造冷却管最好的材料;其次为B30和B10镍铜管;海军铜和铝黄铜除了对应力腐蚀的阻抗能力小之外,对其余腐蚀的阻抗能力还算可以。近年来不锈钢管材的应用显著增多,但考虑到它对锈斑、应力和氨腐蚀的阻抗能力很差,所以应用时要慎重。
1.冷却水管在凝汽器板上的基本排列方法有几种,各是什么?
2.凝汽器为什么都要设置真空除氧装置?
1.抽气器有什么作用?
2.长喉部射水抽气器有什么特点?
一、 多压凝汽器
有两个以上排汽口的大容量机组的凝汽器可以制成多压凝汽器。下图为双压凝汽器的示意图。冷却水由左侧进入,右侧排出。凝汽器汽侧用密封的分割板隔成互不相通的两部分,进水侧的冷却水温较低,汽侧压力
也低;出水侧冷却水温较高,汽侧压力
也较高,这就构成了双压凝汽器。依此类推,可以制成三压式、四压式,在美国最多有六压式。
原理:温差传热产生不可逆损失。由凝汽器的换热过程知,换热温差差异较大。要减少不可逆损失,必须减小传热温差。理想的过程如等温差,即凝结温度随换热过程而变,亦即凝汽器压力是连续变化的。这就是采用多压凝汽器的基本原理。
一、在一定条件下,多压凝汽器的平均折合压力比单压式的低,平均凝汽温度降低,亦即降低平均凝汽器真空。
二、利用高压凝汽器的高温凝结水加热低压凝汽器的低温凝结水,减少低压加热器抽汽量,减小发电热耗率。
缺点:系统复杂,增大水阻
单、双压凝汽器比较结论:
多压式凝汽器更适用于汽温高的地区(tw1高)、缺
水地区(m小)和回流供水(m小,△t大)的机组。
2凝结水的过冷问题
多压凝汽器平均凝结温度低于单压式,若高压侧凝结水自流入低压侧,混合后凝结水温度低于单压式产生过冷。解决办法将低压侧凝结水引入高压侧回热。
1.多压凝汽器工作的基本原理是什么?
2.多压式凝汽器有什么优缺点?
3.讨论是否可以把现有单压凝汽器改造成多压凝汽器?
凝汽器真空下降的原因
1 真空急剧下降
(1)循环水中断
厂用电中断,吸水口水位过低或被堵,循环水泵电动机跳闸、水泵逆止阀损坏或循环水管爆破都能导致循环水中断。
(2)轴封供汽中断
汽封压力调整器失灵、供汽汽源中断或汽封系统进水等、都可能使轴封供汽中断。
(3)抽气器故障,射汽式抽气器喷嘴堵塞或冷却器满水,射水式抽气器的射水泵故障或射水系统破裂,都将使抽气器工作异常。这时要尽快切换备用抽气设备,具有辅助抽气器的机组,必要时可投入辅助抽气器工作,以维持凝汽器真空
(4)机械真空泵因某种原因失电或跳闸 ,而备用泵未开出,水环式真空泵断水而空气门未关。
(5)凝汽器满水,凝汽器铜管泄漏、凝结水泵故障或运行人员维护不当,都可以造成凝汽器满水而导致真空下降
(6)真空系统大量漏气,由于真空系统管道或阀门零件破裂损坏,引起大量空气漏入凝汽器,这时尽快找出泄漏处,设法采取应急检措施堵漏,否则应停机检修。
(7) 真空破坏门误开
(8)低压缸安全门薄膜破损或小机排汽缸安全门薄膜破损
(9)高低压旁路误开
真空缓慢下降原因
(1) 真空系统不严密
漏空气通常表现为汽轮机同一负荷下的真空值比正常时低,并稳定在某一真空值,随着负荷的升高凝汽器真空反而提高(升负荷时机组真空系统范围缩小)。
(2)凝汽器水位高
凝汽器水位升高,往往是因为凝结水泵运行不正常或水泵有故障,使水泵负荷下降所致。若检查出凝结水硬度变高或加热器水位升高,可以判断为凝汽器或加热器铜管破裂导致凝汽器水位升高,另外因凝结水再循环水门泄漏或备用泵逆止门不严密,也能造成凝汽器水升位高。
(3)循环水量不足
相同负荷下若凝汽器循环水温升增大,说明凝汽器循环水量不足,应检查循环水泵工作有无异常,检查循环水泵出口压力、凝汽器水室入口水压和循环水进口水位,检查进口滤网有无堵塞。
(4)抽气器工作不正常或效率降低,这种情况可以看出凝汽器端差增大,主要检查抽气器的气压或水压是否正常,射汽抽气器还可检疏水系统和冷却水量是否正常,射水抽气器的水池水位、水温是否正常,抽气器真空系统严密性如何。
(5)凝汽器铜管结垢或闭式循环冷却设备异常
凝汽器铜管结垢引起真空降低,端差一定增大。水塔淋水装置、配水槽道等工作异常,都将引起循环水进水温度升高,凝汽器真空降低
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Discussion on Material Selection of Condenser Cooling Water Pipe
凝汽器冷却水管材质选用的探讨
Quantitative Analysis of the Impact on Unit Economical Performance of Condenser Cooling Water Tube Fouling
定量分析凝汽器冷却水管结垢对机组经济性的影响
On the basis of the first law of thermodynamics, using heat transfer theory, the impact on condenser vacuum, unit power, and unit heat rate of condenser cooling water tube fouling is analyzed quantitatively.
以热力学第一定律为基础,应用传热学原理,定量分析了凝汽器冷却水管结垢对凝汽器真空、机组功率以及机组热耗率的影响。
The author puts forward several measures,including reducing the geometric installation elevation of the cooler and the length of the system pipe in order to reduce the hydraulic resistance,changing the return water of the secondary cooling water from front position of return valve of the condenser cooling water to behind of it.
为降低定子温度,采取了降低定子冷却器安装标高及减少系统管道长度和将定子冷却器二次冷却水回水由原排凝汽器冷却水回水阀门前改排至凝汽器冷却水回水阀门后等措施。
On the basis of the First Thermodynamics Law, using heat transfer theory, the impact of fouling thickness on condenser vacuum, unit power and unit heat consumption rate is calculated by quantitative analysis method when duplex pressure condenser cooling water tube is fouled.
以热力学第一定律为基础,应用传热学原理,针对双背压凝汽器冷却水管结垢时不同垢层厚度,对凝汽器真空、机组功率以及机组热耗率的影响进行了定量分析计算。
Quantitative Analysis of the Impact on Unit Economy with Cooling Water Tube Fouling of Duplex Pressure Condenser
定量分析双背压凝汽器冷却水管结垢对机组经济性的影响
Application for the technology of prevent-fouling and improving-heat-transfer in water-cooled condenser tube
凝汽器冷却水管防垢与强化换热技术的应用
In this paper,the two measuring methods are discussed from the angles of the precision and economy,in choosing the method of measuring cooling water flow rate.
从测量的精确度及测量经济性两方面对两种测量方法进行了讨论 ,提出凝汽器冷却水流量的测量应该结合测量精确度及经济性二者综合决定应该采用何种测量方法
The Measuring Methods of Steam Turbine Condenser Cooling Flow Rate Their Compare
凝汽器冷却水流量测量方法分析及其比较
THE EXPERIMENTAL STUDYING ON FOULING RESISTANCES OF COOLING WATER IN CONDENSER
凝汽器冷却水污垢热阻的研究
THE EXPERIMENTAL STUDYING ON FOULING RESISTANCES OF COOLING WATER IN CONDENSER
凝汽器冷却水污垢热阻的研究
Discussion on Material Selection of Condenser Cooling Water Pipe
凝汽器冷却水管材质选用的探讨
Summary of clean condenser
凝汽器的清洗
Design for Integral Condenser
模块化凝汽器设计
The Measurement of Polymer in The Cool Water
冷却水中聚合物的检测
查询“凝汽器冷却水”译词为用户自定义的双语例句&&&&我想查看译文中含有:的双语例句
为了更好的帮助您理解掌握查询词或其译词在地道英语中的实际用法,我们为您准备了出自英文原文的大量英语例句,供您参考。&&&&&&&&&&&& A quasi
dimensional numerical method is developed for predicting the steam flow and heat transfer behavior of condenser. It is applied to a one
pass large power plant condenser. The calculation results show that the variation of cooling water temperature along the flow direction has significant effects on the three
dimensional pattern of steam flow and heat transfer. 为了研究凝汽器流动与传热特性沿轴向的变化,文中发展出一个凝汽器汽相流动与传热特性的准三维数值计算方法,应用该方法对一大型凝汽器汽相流动与传热特性进行了数值模拟.计算结果表明,单流程凝汽器冷却水温度沿流向的变化对蒸汽流动与传热的三维特性会产生明显的影响. The change of pressure in condenser will cause the change of micro-power in turbine unit. However, the velocity of cooling water in condensers can cause the change of pressure by affecting the heat transfer coefficient and the fouling resistance in cooling water side. Taking into account the fouling resistance in cooling waterside changes as cooling water velocity changes, a mathematical model is proposed on the base of the stimulant experiment to the fouling of condenser. An optimal velocity of cooling water... The change of pressure in condenser will cause the change of micro-power in turbine unit. However, the velocity of cooling water in condensers can cause the change of pressure by affecting the heat transfer coefficient and the fouling resistance in cooling water side. Taking into account the fouling resistance in cooling waterside changes as cooling water velocity changes, a mathematical model is proposed on the base of the stimulant experiment to the fouling of condenser. An optimal velocity of cooling water and an optimal tube diameter in cooling water side are obtained under the objective function of maximum economic benefit. The factors to the optimal velocity and the optimal diameter are also analyzed.凝汽器冷凝压力的变化引起汽轮机组微功率的变化,而凝汽器冷却水管内流速通过影响冷却水侧换热系数和污垢热阻来直接影响冷凝压力的变化。在考虑凝汽器冷却水侧污垢热阻随冷却水流速改变而改变的情况下,在对电站凝汽器污垢热阻进行模拟实验的基础之上建立数学模型,以最大经济效益为目标函数来求解最优冷却水流速和最优冷却水输水管直径,并分析了影响最优流速和最优直径的影响因素。 Analysis aimed at frequent occurring fault on the side of 300MW introduced unit, such as turbine-generator shafting and oil system and cooling water pipe of condenser problem on operation. At last, find the reason and bring forward ways of solving problem. 针对国产引进型 30 0MW汽轮发电机轴系、油系统和凝汽器冷却水管在运行过程中经常出现的常见病、多发病等问题进行了分析 ,查找原因并提出解决办法。&nbsp&&&&&相关查询
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