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編輯推薦: |
1。依据*的标准,对锅炉性能试验全过程进行指导。2。介绍了重要辅机的性能试验方法及结果修正方法。3。本书提供实用的计算程序,方便读者在实际工作中使用,提高工作效率。
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內容簡介: |
为了使电站锅炉性能试验工作者更深入地理解GB 10184和ASME PTC 4的内容,提升电站锅炉性能试验水平,编者对当前使用的各种性能试验标准进行了深入研究,编写了本书,对电站锅炉性能试验的原理、假定及应用条件等进行了详细、深入的阐述,并对余热锅炉、空气预热器等重要辅机的性能试验也进行了详细的介绍。
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關於作者: |
赵振宁,毕业于东南大学热动专业,华北电科院锅炉所所长,长期从事电站锅炉的启动调试、性能测试、优化运行。作者已在我社出版图书《电站锅炉标准化调试技术》。
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目錄:
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前 言 5
第一章 锅炉性能试验原理 7
第一节 性能试验相关的背景知识 7
第二节 电站锅炉的性能与性能试验内容 16
第三节 锅炉效率概念、原理及计算模型 22
第四节 各国锅炉性能试验标准现状及特点 32
第五节 电站锅炉性能试验的组织 35
第二章 我国锅炉性能试验标准GBT 10184-2015 38
第一节 新版性能试验标准的主要变化 38
第二节 常规煤粉锅炉效率反平衡计算方法 40
第三节 循环流化床锅炉的特殊点及其处理方法 67
第四节 修正到设计条件下的计算方法 84
第五节 燃用其他燃料的锅炉性能计算 89
第六节 标准反平衡方法的测试工作 94
第八节 正平衡法热效率及燃料量测量 117
第九节 锅炉性能试验常用的测量仪器 121
第十节 试验报告的编制 140
第十一节 锅炉其他性能的测试 142
第三章 ASME性能试验标准(ASME PTC 4-20132008) 149
第一节 ASME反平衡试验的计算模型 149
第二节 ASME标准中灰平衡相关的计算 178
第三节 ASME标准中烟气产物成分及生成量的确定 191
第四节 ASME标准中焓值的确定 200
第五节 ASME标准中效率试验结果修正方法 212
第六节 ASME标准中锅炉效率以外的其他运行参数 218
第七节 试验测量要求 225
第八节 ASME标准与我国标准的比较 238
第四章 余热锅炉性能试验标准 246
第一节 余热锅炉简介 246
第二节 烟气流量的计算 251
第三节 烟气流量的测量 267
第四节 锅炉效率的测量方法 276
第五节 试验测试 283
第五章 空气预热器性能试验标准 285
第一节 空气预热器漏风试验要求及计算方法 285
第二节 空气预热器的热力性能试验要求及计算方法 296
第三节 空预器传热条件变化后的修正确定方法 306
第四节 阻力特性的修正算法 313
第六章 电站锅炉其它辅机的性能试验简介 314
第一节 通风机性能试验 314
第二节 制粉系统性能试验 339
第三节 除尘器性能试验 357
第四节 脱硫装置性能试验 360
第五节 脱硝装置性能试验 367
第七章 性能试验程序的编制 371
第一节 计算机编程语言的发展 371
第二节 通用化的性能试验计算机程序示例 375
附录A 比热容的一致性 408
附录B ASME标准单位和国际标准单位的换算 420
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內容試閱:
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新世纪以来,随着我国电力行业的快速发展,我国电站锅炉的设计、制造和运行水平均得到了空前的发展,十年前国内600MW亚临界机组才刚成为主力机组,到现场短短十年内600MW级亚临界机组已经是相对落后的产品, 1000MW及以上超临界机组、超超临界机组、二次再热机组才是最先进的技术,目前我国的1000MW机组总容量超过世界上其他国家同级机组的总和。同时我国的机组的技术水平从十年前我国普遍在340~350gkWh的供电煤耗水平,发展到目前普遍在300gkWh,步入世界最先进行列,交出了非常漂亮的成绩。与电站锅炉装备产能与技术的发展速度相比,我国关于电站锅炉性能试验技术理论体系的研究相对滞后。AMSE的电站锅炉性能试验标准PTC在1998年就发布了具有划时代意义的版本,且在2008年、2013年又进行了两次修订,改正了其中不少编辑错误,并简化了98版中对某些对数学处理要求过高的方法,其相应的重要辅件,如ASME PTC4.2、4.3、4.4也于近年来进行了大辐度的修改。但我国电站锅炉性能试验标准一直发展较慢,发展于ASME PTC 4.1-1964的GB10184-1988的修订版GB10184-2015历时近十年才完成发布工作,而作为最终用户一直到2016年底才拿到纸质版的标准,很大程度上影响了我国性能试验技术水平的进步。与ASME PTC 4-1998一样,GB10184-2015是GB10184-1988大修版,尽管文中存在不少的编辑小失误,但解决了GB10184-1998中的很多问题,如边界的处理,锅炉效率的概念、散热损失计算方法等,使得其计算结果基本上可以和ASME PTC 4用低位热值处理结果相一致,计算的结果可以用于机组效率的计算,同样具有划时代的意义。为了解决这些问题,笔者曾于2008年开始,花了两年的时间对当前的各种标准进行了深入的考征,于2010年编著出版了《电站锅炉性能试验原理、方法及计算》一书,为广大性能试验工作者进行标准解读,参考ASME PTC 4中的原理,提出了GB10184-1988中存在的一些问题的解决思路,并在2014年在编写《DLT 904 》对锅炉效率等关键问题进行了应用。尽管这些思路在评估我国的节能减排工作中取得了非常好的应用效果,但毕竟电力行业标准DLT 904的法律效力要弱于GB10184的国家标准,著作的就更不用说了,多年来不时接到全国各地打来电话咨询相关技术内容。这些思路最终基本上被GB10184-2015所采用,体现了我国科技工作者海纳百川的胸怀。与GB10184-2015相似,在刚刚过去的2017年4月,ASME 进行了更新。ASME PTC 4.3最早出现于1968年,因提出了漏风率修正等关键技术而闻名于世,足足流行了近60年。ASEM PTC 4.3提出时没有三分仓空预器,其关键技术漏风率修正在应用于三分仓空预器时遇到了困难,笔者在2010年出版《电站锅炉性能试验原理、方法及计算》对此首次进行了深入的研究,提出先按一次风压力修正一次,再按二次风压力修正一次的思想,并应用于电力行业标准《DLT 1616火力发电机组性能试验导则》,这种思想被ASME所采纳,但提出了更加精确的算法思想,即先按先按一次风漏风率就一次风压力修正一次,再按二次风漏风率二次风压力修正一次的思想,然后再取平均值,使得模型更为精细,该模型也将会被笔者主编的电力行业标准《空气预热器性能试验规程》所采纳。由于这些与旧标准差异很大的新标准的发布,《电站锅炉性能试验原理、方法及计算》中不少内容有些落伍了。尽管笔者没有参与这些标准的编写,但很多人打电话来咨询标准的理解,使得笔者不得不再次花近一年的时间,对这些差异内容进行修订,同时也把上一版中的部分笔误进行了正,以饴广大性能试验的工作者,以期推动我国性能试验水平再上一个新的台阶,为我国的节能减排工作贡献自己的力量。本书基本上还按照《电站锅炉性能试验原理、方法及计算》的区块编排,对第1章、第2章、第4章、第5章进行了较大范围的修改,并且为了方便大家使用,增加了第6章其它辅机性能试验标准的内容,因而本书的名称也改为《电站锅炉及其重要辅机性能试验原理、方法及计算》。原书中第6章为性能试验标准的程序设计,一方面方便一线用户,也方便在校学生的使用方面。考虑到使用本书的用户大多不会去设计性虎不能试验系统,且这部分技术在今天也新技术,因而本次修改把前面两节算法级代码作为第7章保留,而删除设计系统的相关内容,如用户有需求,可以参考相关书籍。为方便大家理解,本书编写时加入大量自身的体会与看法,书中难免有不当之处,同时由于编者水平有限,恳请读者批评指正。
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