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中小热电全厂热平衡计算软件的开发(原稿) 中小热电全厂热平衡计算软件的开发(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:42:23

《中小热电全厂热平衡计算软件的开发(原稿)》修改意见稿

1、“.....特点为单值点,采用类方程先依次独立求解,循环往复,直至所有方程求解出。具体求解流程如图所示。对于类方程,由于存在些节点流量和焓值均未知的情况,这样导致方程组中的能量平衡方程存在次项,使得方程组整体成为多元次方程钢铁行业富裕煤气回收利用低温余热发电技术,废热回收技术等都在不断发展进步。这类热源存在来源多变,热能品质不的特点,余热回收技术路线多样化,针对参数多样化的系统制定合适的能源利用方式,全厂热平衡计算为首要任务,对元件的提炼归纳,建立标准方程组类型并在此基础上对各种热力元件进行数学描述,然后构建合理的算法流程,实现了系统物料汽水平衡,热量平衡分析计算,以及热力系统的热平衡及技术经济指标。使用编程语言实现了质热平衡软件的中小热电全厂热平衡计算软件的开发原稿程为广义上的方程或函数关系,特点为单值函数,在参数足够的条件下即可求解......”

2、“.....从燃料输入系统进行燃烧,到电能由发电机发出烟气从烟囱排放。所涉及到的不仅有能量的转化,还有物质的传递,式进行替换消元,将能量平衡方程转化为多元线性方程。经过转化,未知数的个数及方程组的数量均为改变,且类方程组成为多元线性方程组。完成未知量识别和方程整理后后即可采用填写方程的系数矩阵,然后采用高斯消元法进行求解提示用户模型计算冲突,交由用户判定处理。元件之间通过管道相连接,单个管道也视为热力元件,同样具有平衡方程和输入参数。状态方程整个热力系统由各个热力元件组成,对于任意个热力元件,可以用如下标准方程形式进行描述特殊的线性方程均在类方程组内,压力和温度则为类方程组。内的方程组未知量相互独立,通过类的特殊方程相互联系。根据此特点,采用类方程先依次独立求解,循环往复,直至所有方程求解出......”

3、“.....由于矩阵方程数量较多,采用高斯法消元时需要避免计算机精度引起的残差导致求解异常。在些情况下,用户输入的条件引起冲突引发方程组超协调比如纯凝发电机组,用户既给定了锅炉蒸发量,又给定了汽轮机组发电量,示。对于类方程,由于存在些节点流量和焓值均未知的情况,这样导致方程组中的能量平衡方程存在次项,使得方程组整体成为多元次方程组,求解精确解存在困难。故采用特殊的方式,对于节点中未知的点,统用的元件之间通过管道相连接,单个管道也视为热力元件,同样具有平衡方程和输入参数。状态方程整个热力系统由各个热力元件组成,对于任意个热力元件,可以用如下标准方程形式进行描述特殊方程为广义上的方程或函数关系,特点为单值。所涉及到的不仅有能量的转化,还有物质的传递,状态的改变等。整个热力系统由各个热力元件组成,对于任意个热力元件......”

4、“.....节点的通过介质可能为水蒸气水燃气燃煤燃油空气烟气灰渣等。对于组进行描述流量焓值温度压力。对于模型的求解可以归纳为在基于已知参数的条件下,求解整个系统所有节点的以上个状态参数,其中对于饱和蒸汽点,需要补充个干度状态参数。中小热电全厂热平衡计算软件的开发原稿求解完成后采用的方式求解出。摘要针对中小热电系统常见的热力系统热平衡计算构建个通用化的算法模型,模型涵盖了燃料燃烧烟气排放汽轮发电燃气蒸汽联合循环余热回收利用等系统常见的热力元件。通过对各种热示。对于类方程,由于存在些节点流量和焓值均未知的情况,这样导致方程组中的能量平衡方程存在次项,使得方程组整体成为多元次方程组,求解精确解存在困难。故采用特殊的方式,对于节点中未知的点,统用的程为广义上的方程或函数关系,特点为单值函数,在参数足够的条件下即可求解......”

5、“.....从燃料输入系统进行燃烧,到电能由发电机发出烟气从烟囱排放。所涉及到的不仅有能量的转化,还有物质的传递,残差导致求解异常。在些情况下,用户输入的条件引起冲突引发方程组超协调比如纯凝发电机组,用户既给定了锅炉蒸发量,又给定了汽轮机组发电量,会导致方程组超协调,计算模型的处理方法为去掉部分超协调的约束方程,计算完成中小热电全厂热平衡计算软件的开发原稿个系统节点介质成分用表示,可以用如下状态参数组进行描述流量焓值温度压力。对于模型的求解可以归纳为在基于已知参数的条件下,求解整个系统所有节点的以上个状态参数,其中对于饱和蒸汽点,需要补充个干度状态参数程为广义上的方程或函数关系,特点为单值函数,在参数足够的条件下即可求解。模型构建模型组成对于个热力发电系统,从燃料输入系统进行燃烧,到电能由发电机发出烟气从烟囱排放......”

6、“.....还有物质的传递,。然后根据方程不同的特点分类归组进行求解。由于流量平衡和热量平衡方程为多元方程组,归为类。为元线性方程组,归为类。模型构建模型组成对于个热力发电系统,从燃料输入系统进行燃烧,到电能由发电机发出烟气从烟囱排放。完成未知量识别和方程整理后后即可采用填写方程的系数矩阵,然后采用高斯消元法进行求解。求解完成后采用的方式求解出。中小热电全厂热平衡计算软件的开发原稿。图软件流程图采用高斯消元法求解线性方程模型方程求解由于系统复杂,方程组杂多,如何求解方程组成为模型的关键。模型的求解思路是将所有热力元件管道的平衡方程进行汇总整理。由于预先已经建立好标准方程类型,只需要将标准方程进行归纳,即可得出整个热力系统的方程示。对于类方程,由于存在些节点流量和焓值均未知的情况,这样导致方程组中的能量平衡方程存在次项......”

7、“.....求解精确解存在困难。故采用特殊的方式,对于节点中未知的点,统用的状态的改变等。整个热力系统由各个热力元件组成,对于任意个热力元件,只需要关注其所有的输入节点和输出节点。节点的通过介质可能为水蒸气水燃气燃煤燃油空气烟气灰渣等。对于每个系统节点介质成分用表示,可以用如下状态参提示用户模型计算冲突,交由用户判定处理。元件之间通过管道相连接,单个管道也视为热力元件,同样具有平衡方程和输入参数。状态方程整个热力系统由各个热力元件组成,对于任意个热力元件,可以用如下标准方程形式进行描述特殊值函数,在参数足够的条件下即可求解。图软件流程图采用高斯消元法求解线性方程组时,由于循环逐次求解,存在非满秩的多元次方程组情况,需要采用改进的高斯消元法,在约束方程整体不足时能够求出局部解,在约束方程超约束时也时,由于循环逐次求解......”

8、“.....需要采用改进的高斯消元法,在约束方程整体不足时能够求出局部解,在约束方程超约束时也能求出全局解。由于矩阵方程数量较多,采用高斯法消元时需要避免计算机精度引起的中小热电全厂热平衡计算软件的开发原稿程为广义上的方程或函数关系,特点为单值函数,在参数足够的条件下即可求解。模型构建模型组成对于个热力发电系统,从燃料输入系统进行燃烧,到电能由发电机发出烟气从烟囱排放。所涉及到的不仅有能量的转化,还有物质的传递求解精确解存在困难。故采用特殊的方式,对于节点中未知的点,统用的方式进行替换消元,将能量平衡方程转化为多元线性方程。经过转化,未知数的个数及方程组的数量均为改变,且类方程组成为多元线性方程组提示用户模型计算冲突,交由用户判定处理。元件之间通过管道相连接,单个管道也视为热力元件,同样具有平衡方程和输入参数......”

9、“.....对于任意个热力元件,可以用如下标准方程形式进行描述特殊续系统设计也有重要的指导意义。观察其特点,结合其实际物理意义,可以发现,流量和焓值的线性方程均在类方程组内,压力和温度则为类方程组。内的方程组未知量相互独立,通过类的特殊方程相互联系。根据此特发,算法模型准确有效,同时扩充了热力系统辅助设备的设计和选型计算,可广泛应用于热力系统的方案设计和优化。关键词热平衡热力系统计算软件模型热电联产同时随着各个行业对节能减排的重视,在中小热电领域中,类似。求解完成后采用的方式求解出。摘要针对中小热电系统常见的热力系统热平衡计算构建个通用化的算法模型,模型涵盖了燃料燃烧烟气排放汽轮发电燃气蒸汽联合循环余热回收利用等系统常见的热力元件。通过对各种热示。对于类方程,由于存在些节点流量和焓值均未知的情况......”

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