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外文翻译__电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型(共13页) 外文翻译__电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型(共13页)

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《外文翻译__电站锅炉的过热器和再热器的热偏差模型(共13页)》修改意见稿

1、“.....受热面热偏差是锅炉爆管事故热偏差是加热管行焓升与过热器和再热器管平均焓升比值。热偏差系数被表示为个函数热偏差系数,结构偏差系数,和流量偏差系数如下图模拟计算算法流程图基于热偏差理论将每个锅炉管分为数段。每个管段保持个能量平衡,例如,个管段吸收总能量通过能量平衡计算前气室吸收总辐射能量,后气室吸收辐射能量,管束辐射能量,和管束对流热量。前烟气室管段吸收辐射能量后烟气室管段吸收辐射能量被定义为管段管束辐射能量被定义为用以减轻热偏差严重程度。通过对许多电站锅炉过热器和再热器试验测量,其热偏差约在范围内。实用程序中四角切圆燃烧系统锅炉热偏差分布几乎是相同,基于计算标准,沿烟道横向方向上最大热偏差取为,其中包括各行之间流量偏差......”

2、“.....我们提出了个模型,是基于电厂热负荷偏差在现场热力学参数热偏差理论和流量偏差理论。该模型已被用于电站锅炉设计,在设计阶段,预测可能出现故障,并评估现有设计。该模型还可以用到不同类型电站锅炉,并且已经成功应用在电站锅炉爆管时间预测和预防上。在设计阶段,可以评估锅炉是否存在爆管风险,而并不能做任何避免这种情况更改。该模型可以识别位置最大温度偏差。这里提到计算标准只能识别最大温度偏差,但不能预测这个最大偏差位置而且其最大热偏差小于试验测量值。因此,提出此模型是非常必要。数学模型此电站锅炉过热器与再热器管系统沿横向方向是平行布置,示于图。此管系统是复杂,并且其结构还取决于锅炉设计实用程序类型。文献,中提出了复杂外表面转移加热管热偏差理论计算。介绍了锅炉过热器和再热器存在几个不同热传递模式,它包括前室气体辐射后室气体辐射管束辐射和对流热传递,示于图。将加热管分为不同组,例如......”

3、“.....在此模型中,每个管被划分在不同锅炉管段。文献提出了流量偏差理论,用以解决复杂锅炉管流速分布系统热偏差。图为电站锅炉流程图。再热器每个管管排布置在图中也有详细指示。图也显示出蒸汽和烟气方向。图是无锡电厂电站锅炉再热器蒸汽流量方向示意图。图再热器最终管板与管排布置蒸汽入口和出口端口分配集流管和三通接头收集数据图中也有显示。从再热器蒸汽流入分配头通过四个三通接头。从分配集流管管子被分在再热器管列管组,示于图,个管列再热器分为两列管列。最后再热器加热管管行由个管组装,示于图,此管组蒸汽流量与其他电站锅炉系统有所不同,流量结果与其他些管相比较低。里外管组过度过热可能导致水冷壁温高于可接受范围,导致管烧坏。热负荷模拟模型流程图提出计算方法示于图热偏差模型包括三个部分,即模型结构偏差流量偏差热负荷偏差。通过电站锅炉数据库文件帮助......”

4、“.....并用于计算结构偏差。流量偏差模型模拟是力量和每个锅炉管所吸收热量。热偏差模型用于计算管子外表面吸收热量。通过以下方式获得热风和偏差,个迭代过程基础上三个模型和原位数据。热偏差数学模型热偏差是加热管行焓升与过热器和再热器管平均焓升比值。热偏差系数被表示为个函数热偏差系数,结构偏差系数,和流量偏差系数如下图模拟计算算法流程图基于热偏差理论将每个锅炉管分为数段。每个管段保持个能量平衡,例如,个管段吸收总能量通过能量平衡计算前气室吸收总辐射能量,后气室吸收辐射能量,管束辐射能量,和管束对流热量。前烟气室管段吸收辐射能量后烟气室管段吸收辐射能量被定义为管段管束辐射能量被定义为表示,见如下式子......”

5、“.....假设复杂过热器系统由行管头构成,其流量偏差及计算方程如下其中是分配集流管合采集管第个管排压力,是第个管排压降。图电站锅炉再热器热偏差系数最终模拟计算结果热负荷分布基于文献调查,传统电站锅炉沿横向方向上热负荷分布可以概括如下。热偏差是四排管宽度方向个多项式其中可以由它们轴线决定其最大最小热偏差。电站锅炉现场分析锅炉宽度方向由六个变量组成时方程如下其中可以由它们轴线决定其最大最小热偏差。下面假设锅炉中心宽度上最大热偏差为假设个热负荷分布呈抛物线型其中是相对于其轴最大热偏差系数。仿真计算及讨论正如前所提到,图用于计算和得到热负荷仿真模型收敛解。根据热偏差理论和流量偏差理论......”

6、“.....所有实验结果从现场测得,目标系统为电站锅炉,并且为四角切圆燃烧系统。管安排及流程图示于图中。基于模型计算结果示于图。图通过仿真比较了电站锅炉再热器管壁金属温度实验值和计算值。同直径下最高温度计算值和实验结果约相差,示于图。此模型计算结果与实验结果相对误差在以内,故计算结果与实验结果吻合良好。图呈现了各管列热负荷偏差系数。可以从图中看出,过热器与再热器最大热负荷之间相差,该预测结果大于设计计算标准。图给出了热偏差计算结果,此图中还提出了结构和流量偏差值。在图中可以看出,再热器最大流速偏差大约是,还可以观察到流量偏差低于正常流量,即较大直径下具有较低流速。因此,可以得出结论热偏差关键因素是流量偏差和行与行之间热负荷偏差。因此,通过减少热偏差是最大限度消除锅炉爆管事故关键原因。第六行与第七行之间管热偏差约为总偏差,示于图,值得提是,出现管事故位置般都是热偏差最大位置......”

7、“.....如图所示。通过模型预测事故结果与原位置相同。图电站锅炉再热器热偏差模拟计算结果示意图结论在本文中我们提出了个热负荷模型是基于电厂热力学参数热偏差理论和流量偏差理论。模型进行了系统流量分析,使锅炉管每个管段上保持能量平衡。所得到控制方程解决方案是针对每个管段热负荷和流速。按照这方法,该模型已被用于对电站锅炉设计技术提高领域。它也可以用来预测可能发生故障,在设计阶段,可以对现有设计进行评估,可以使用与多种类型。并且已经实际应用在预防事故上。对于吴泾电厂电站锅炉再热器事故预测是与实施相同。该模型计算结果与试验结果相对误差在以内。般情况下,过热器和再热器热偏差约,这是超过设计计算标准,这也就是大容量电站锅炉锅炉管事故频发根本原因。附件外文原文复印件用以减轻热偏差严重程度。通过对许多电站锅炉过热器和再热器试验测量,其热偏差约在范围内......”

8、“.....基于计算标准,沿烟道横向方向上最大热偏差取为,其中包括各行之间流量偏差。图电站锅炉流程图在本文中,我们提出了个模型,是基于电厂热负荷偏差在现场热力学参数热偏差理论和流量偏差理论。该模型已被用于电站锅炉设计,在设计阶段,预测可能出现故障,并评估现有设计。该模型还可以用到不同类型电站锅炉,并且已经成功应用在电站锅炉爆管时间预测和预防上。在设计阶段,可以评估锅炉是否存在爆管风险,而并不能做任何避免这种情况更改。该模型可以识别位置最大温度偏差。这里提到计算标准只能识别最大温度偏差,但不能预测这个最大偏差位置而且其最大热偏差小于试验测量值。因此,提出此模型是非常必要。数学模型此电站锅炉过热器与再热器管系统沿横向方向是平毕业设计论文外文资料翻译学院能源与机械工程学院专业热能与动力工程姓名孙晓春学号外文出处附件外文资料翻译译文外文原文......”

9、“.....受热面热偏差是锅炉爆管事故重要原因之,约电站强制断电都是由此导致。过热器和再热器热偏差主要是在横向方向上。这种变化在实验研究中很难实现。在本文中,我们提出了个热偏差模型是基于电厂热力学参数热偏差理论和流量偏差理论。从我们模型计算结果中发现其与实际测量结果相符。预测锅炉爆管位置与无锡电厂电站锅炉再热器故障是相同。该模型也可以应用于不同电站锅炉制造产品,并已成功地应用于锅炉爆管事故预测和电站事故预防。介绍锅炉爆管事故往往发生在启机段时间后运行中电站锅炉过热器和再热器中,这对电站锅炉经济性和安全性都有很大程度影响。通过观察发电站强制停运约原因都是锅炉爆管事故。因此,锅炉爆管事故直是电站锅炉强制停运最大原因之。即使在美国......”

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