火电机组供热改造经济性分析开题报告
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600MW空冷燃煤发电机组热经济性分析的开题报告
一、选题背景和意义
随着经济快速发展,能源需求不断增长,煤炭等传统能源仍然是国
内能源结构的主体,但传统的燃煤电厂不仅存在二氧化碳、二氧化硫等
排放问题,同时对水资源的消耗也非常大,因此研究空冷燃煤发电机组
热经济性,对于提升我国煤电行业的安全、环保和经济性具有重要意义。
二、研究内容
本研究拟以某600MW空冷燃煤发电机组为对象,分析其热经济性,主要包括以下内容:
1. 空冷燃煤发电机组的基本结构和工作原理介绍;
2. 空冷燃煤发电机组的热力性能分析,包括电厂的热效率、热损失、热余量等;
3. 空冷燃煤发电机组的节能分析,通过分析电厂的导热油温度、回
收热量等,寻找更加节能的操作方式;
4. 空冷燃煤发电机组的经济性分析,分析电厂的成本、利润等经济
指标,为电厂运营和经营提供参考。
三、研究方法
本研究采用文献调研和实验分析相结合的方法。
首先通过查阅相关
文献,了解空冷燃煤发电机组的研究现状和进展,然后在某电厂开展实验,对其进行热力性能、节能和经济性分析。
四、预期结果
通过本研究,可对600MW空冷燃煤发电机组进行系统热经济性分析,为提高电厂经济效益和环保水平提供决策支持,同时为其他空冷燃煤发
电机组的研究提供参考和借鉴。
600MW超临界燃煤机组热经济学分析的开题报告一、选题的背景和意义随着经济的快速发展和城市化进程的加速,我国对能源的需求日益增长。
其中煤是我国主要的能源资源,燃煤电厂是我国主要的发电方式。
在燃煤发电中,热经济学是一项重要的技术和理论,对于提高发电效率和节能降耗非常关键。
目前,我国燃煤电厂中大部分采用的是超临界燃煤锅炉发电技术,其发电效率较高,但在实际运行中存在着一些问题。
比如,锅炉排放高、能源利用率不高等问题。
因此,对超临界燃煤机组的热经济学进行分析和研究,对于提高其发电效率和经济性具有重要的意义。
二、研究内容和思路本文将从以下几个方面进行热经济学的分析:1. 超临界燃煤机组的工作原理和组成结构:介绍超临界燃煤机组的基本工作原理和组成结构,为后续的热经济学分析打下基础。
2. 超临界燃煤机组的热力学分析:通过对超临界燃煤机组在工作时的热力学过程进行分析,探究其发电效率、能源利用率等性能指标。
3. 超临界燃煤机组的节能降耗优化:针对超临界燃煤机组在实际运行中存在的能源浪费等问题,提出相应的节能降耗措施,以提高其经济性和环保性。
4. 实验研究:通过实验研究验证分析结果的正确性和可行性。
5. 结论和展望:对本文的研究成果进行总结,提出未来的研究方向和展望。
三、研究方法1. 文献资料法:通过查阅相关的文献资料,对超临界燃煤机组的工作原理、热力学性能等方面进行深入了解。
2. 理论分析法:通过理论分析,运用热力学知识和原理,对超临界燃煤机组的发电效率、能源利用率等性能指标进行分析和计算。
3. 实验研究法:通过实验研究,验证理论分析结果的正确性和可行性。
四、预期成果和意义本文通过对超临界燃煤机组的热经济学分析,可以为我国燃煤发电行业提供一些有益的信息和启示,对于推动我国燃煤发电行业的可持续发展具有重要的意义。
本文预期的成果包括:1. 对超临界燃煤机组的热力学性能进行深入分析,探究其发电效率、能源利用率等性能指标。
基于熵分析的火电厂热力系统热经济性矩阵方程的开题报告一、研究目的和意义:火电厂是我国能源生产的重要组成部分,其热经济性和热功率输出的效率直接关系到能源利用效率和资源节约。
通过熵分析的方法,可以深入理解火电厂热力系统的工作原理,揭示热经济性的本质机理,掌握系统运行状态的特点和规律,为优化热力系统的设计和运行提供科学依据。
本文旨在基于熵分析的方法,研究火电厂热力系统热经济性矩阵方程,具体目标包括以下几个方面:1、利用热力学基本原理,对火电厂热力系统进行全面分析和理论建模,构建热学模型;2、基于热学模型,建立火电厂热力系统热经济性矩阵方程,研究熵变、能量和热平衡等问题;3、通过数学统计方法,对火电厂热力系统的动态性能进行分析和预测,探究热经济性与环境因素之间的关系;4、在理论模型的基础上,设计热力系统的结构和参数优化方案,提高热能转化效率,降低能源消耗成本,保护环境和资源。
二、研究方法和流程:本文研究采用“理论分析-实验验证-预测控制”的基本方法,主要分为以下几个步骤:1、理论分析:通过热力学的基本原理,建立火电厂热力系统的热学模型,对热经济性进行分析和建模,研究熵变和热平衡等问题;2、实验验证:设计实验方案和测试方法,采集数据和样本,对热力系统的运行状态和性能进行测试和分析,验证理论模型的准确性和有效性;3、预测控制:利用数学统计方法,分析火电厂热力系统的动态特性和性能变化趋势,预测未来环境因素对热经济性的影响,提出结构优化和参数调整的方案,实现热能转化效率的提升和能源消耗成本的降低;4、结论和总结:归纳和总结研究成果,得出结论并提出进一步的研究方向和问题。
三、研究内容和重点:本文的研究内容主要包括以下几个方面:1、研究火电厂热力系统的工作原理和基本结构,并列举其各种热学参数和性能指标;2、通过热力学基本原理,建立火电厂热力系统的热学模型,构建热经济性矩阵方程,并分别分析各项热学参数的相互作用关系;3、分析熵变、能量和热平衡等问题,掌握热力学的基本规律和原理,揭示火电厂热力系统热能转化的本质机理;4、基于数学统计方法,对火电厂热力系统的性能变化趋势进行预测和控制,研究热经济性与环境因素之间的关系,提出结构和参数的优化方案;5、通过实验验证,验证热学模型的准确性和有效性,并得到实验数据和样本,为数学预测和热力学优化提供依据。
火电厂节能改造项目投资效益后评价及案例研究的开题报告一、选题背景和意义近年来,随着全球对能源短缺和气候变化问题的日益关注,节能减排成为了全球范围内的重要议题。
作为国内电力供应的主力军,在我国的能源结构中,火电发电一直占据着重要地位。
然而,由于火电发电的低效率以及污染问题比较严重,为了实现能源的可持续发展以及国家节能减排政策的要求,火电厂节能改造项目正在逐渐受到广泛的关注。
火电厂节能改造项目的实施可以通过改善火电厂在供电过程中的效率、降低能源消耗和减少其对环境的污染,以期达到节能减排的目的。
同时,火电厂节能改造也是一个大型的投资工程,其对于厂家的利益进行评估是必要的。
因此,本文将选取火电厂节能改造项目为研究对象,结合实际案例开展投资效益评价及案例研究,旨在探究火电厂节能改造项目实施后的经济效益、环境效益以及社会效益,并为这种改造模式在国内的普及提供一些参考依据。
二、研究内容和方法(一)研究内容1. 火电厂节能改造的背景和现状分析2. 火电厂节能改造项目的投资收益评估方法及指标体系3. 通过案例分析,探索火电厂节能改造项目实施后的经济效益、环境效益以及社会效益(二)研究方法1.文献调研法:通过查阅相关的文献资料,对火电厂节能改造项目的背景和现状进行深入分析,为后续的实证研究打下基础。
2.案例分析法:选择火电厂节能改造项目的成功案例进行深入研究,分析其项目实施后的投资收益评估及效益情况,并对其为其他火电厂实施节能改造提供的经验进行总结和复制。
3.经济数学模型:运用经济学、数学等相关知识建立投资收益评估的有效模型并进行实证研究.三、预期结果本文旨在从火电厂节能改造项目的角度,探究其实施后的经济效益、环境效益以及社会效益,并通过案例的方式,分析其在实际中的价值与应用。
预期得到的结果包括以下方面:1.阐述火电厂节能改造项目的背景和现状的分析。
2.构建火电厂节能改造项目的投资收益评估方法及指标体系。
3.通过案例分析,获得火电厂节能改造项目实施后的经济效益、环境效益以及社会效益的数据,并进一步对这些数据进行解释和展示。
供热改造论文开题报告供热改造论文开题报告范文毕业设计(论文)开题报告论文题目大型火电机组供热改造经济性分析一、选题背景和意义:由于城市发展现代化和环境保护的要求,由于新兴的开发区、工业园区发展的要求,火电厂供热改造已经成为城市发展必不可避免的选择。
同时整个社会节能减排意识不断增强,随着国家一些列上大压小,脱硫脱销、发展绿色节能产业的计划,如何高效的利用能源已经成为各行各业在思考的一个问题。
火电机组作为我国电力的主要供应者,已经成为经济性改造中的重中之重了。
火电机组通常容量大,通过将其进行合理的供热改造,可以很大程度上实现能源的合理利用,减少能量损失,不仅对于火电机组来讲能增加效益,对城市发展也带来了巨大的便利。
同时,热电联产机组大多建在热负荷中心,与用户距离较近,热电厂的上网电量可就近消化,减少了电网输、变电工程费用,降低了电网的线损率,并在一定程度上缓解了电力供应紧张的局面。
因此,引导热电联产加快发展,对我国建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。
对于我国这样的能源缺乏大国,发展热电联产更是节能减排的一项根本性战略措施。
二、课题关键问题及难点:火电机组供热经济性分析需要考虑多种情况,而对于我国而言,不同地区的条件以及政策环境对热电联产的支持力度也都不一样,甚至于有些地区在目前的大环境下是不适合进行热电联产。
同时各个火电厂的机组运行情况也都千差万别,这就要求我们在考虑火电机组供热改造经济性分析中要考虑各个不同条件的影响,同时对于各项政策要有很好的解读,尽可能的符合现实生活中的情况,不能单纯纸上谈兵,简而言之一句话:要接地气儿!三、文献综述(或调研报告):由于热电联产的种类很多,比如从燃烧方式上分有燃煤热电厂、燃气热电厂、燃油热电厂、垃圾热电厂等,从用途上分有热电联产、热电冷联产、热电肥联产等热电厂,从项目的建设地点和功能上分有城市集中供热热电厂、经济开发区(工业专区)热电厂、自备热电厂等,从抽气方式上分有抽凝机组、背压机组等,以上各种方式又可以分很多形式,而每一种不同方式,其经济性都不一样。
火电机组供热能力提升技术应用及经济性分析摘要:结合国家减碳要求和市场供热需求,简要分析了本项目火电机组供热能力改造的必要性;阐述了旋转隔板改造技术路线,对改造后旋转隔板与背压机耦合运行经济性进行了优化分析。
关键词:新型电力系统旋转隔板改造灵活性供热切缸改造在构建“以新能源为主体的新型电力系统”的发展规划下,新能源装机占比逐步增大,为火电机组面临利用小时数下降、现货交易、频繁调峰、煤电倒挂等实际问题,提高机组灵活性供热(汽)能力以拓展供热市场,是火电机组降低综合煤耗,增加市场竞争力的现实选择。
1.改造机组概况1.1机组基本情况山东某发电公司共有两台330MW亚临界火电机组,锅炉为哈锅厂设计制造的HG-1018/18.58-YM23 型锅炉,该锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛自然循环汽包锅炉。
汽轮机为北京汽轮电机有限责任公司生产的 N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸双排汽、凝汽式汽轮机。
发电机采用北京汽轮电机有限责任公司生产的QFSN-330-2型汽轮发电机组,采用双星形接线,发电机出口额定电压为20kV。
1.2 供汽能力情况两台机组均承担工业园区工业供汽。
改造前1、2号机组均并联了两套供汽系统。
一套为再热热段经减温减压后供汽,另一套为汽轮机冷段和五抽经压力匹配器混合后供汽,单台机组总的供汽量为 200t/h(1.1MPa(a)、260℃)。
THA工况条件下,汽源参数为3.68MPa、540℃,对外供汽参数为 1.1MPa、260℃,蒸汽通过减温减压器后压损较大,能量损失大、经济性较差。
为降低再热热端蒸汽减温减压所带来的热源损失,发电公司在2020年配套建设了一台利用再热蒸汽驱动的背压机组,进汽管道设计为双机母管制,在保证供汽安全的前提下,用高品质的蒸汽拖动汽轮发电机组,其排汽参数匹配当前对外供热参数。
发出的电接入厂用电 6.3kV 系统,可有效降低厂用电率,降低供电煤耗,实现蒸汽能源的分级利用,提高高品质蒸汽的利用效率。
电厂热力系统经济性分析数学模型的建立及应用研究的开题报告一、选题背景与意义在当今世界能源问题紧迫的背景下,电力行业已成为国民经济中不可或缺的基础产业。
在电力生产的过程中,热力系统的重要性不言而喻。
因此,对电厂热力系统进行经济性分析,既能有效降低其生产成本,又能提高其竞争力,对于促进我国电力行业的可持续发展具有重要意义。
本研究的主要目的是建立电厂热力系统经济性分析数学模型,通过分析模型的运用案例,探讨热力系统在电力生产过程中的经济效益,并提出相应的优化方案。
这将为我国电力行业的发展提供有益的参考。
二、研究内容与方法本研究将以某电厂为例,通过实地考察,获取电厂热力系统的运行数据,并基于这些数据建立数学模型。
研究方法主要包括以下几个方面:1.对电厂的热力系统进行结构分析,确定主要组成部分及其运行方式,并建立相应的运行参数监测系统。
2.对热力系统主要组成部分的能源消耗数据进行收集和统计,建立系统的能源消耗模型,并未每个组成部分确定其能源利用率。
建立基于能源消耗的成本计算模型,并计算各组成部分的成本。
3.建立热力系统的维护成本和修复成本计算模型,根据系统的实际情况,定期维护和检修热力系统各组成部分,并进行统计、分析。
4.将以上模型合并,建立电厂热力系统的综合经济性分析模型,并进行分析,测算热力系统的投资回报率和成本效益比。
三、预期成果本研究将建立电厂热力系统经济性分析数学模型,通过模型的应用案例,发现电厂热力系统中存在的潜在问题及其原因,并提出相应的优化方案。
最终,能够为提高电厂热力系统的能效和降低生产成本提供有益的建议和参考。
四、研究时间安排本研究时间为半年,每个月安排如下:第一个月:对电厂的热力系统进行结构分析,确定主要组成部分及其运行方式,并建立相应的运行参数监测系统。
第二个月:对热力系统主要组成部分的能源消耗数据进行收集和统计,建立系统的能源消耗模型,并为每个组成部分确定其能源利用率。
第三个月:建立基于能源消耗的成本计算模型,并计算各组成部分的成本。
火力发电厂热力系统开题报告火力发电厂热力系统开题报告一、研究背景随着工业化进程的加速,能源需求量不断增加,火力发电厂作为一种重要的能源供应方式,其热力系统的优化设计和运行管理显得尤为重要。
热力系统是火力发电厂中的核心部分,其稳定运行和高效能利用对于保障电力供应和节约能源具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在通过对火力发电厂热力系统的分析和优化设计,提高其能源利用效率和运行稳定性,为保障电力供应和节约能源做出贡献。
三、研究内容1. 火力发电厂热力系统的结构和工作原理分析2. 热力系统中的热力学参数分析和计算3. 热力系统中的热传递和流体力学分析4. 热力系统中的控制策略和运行管理优化设计四、研究方法1. 文献资料法:通过查阅相关文献,了解火力发电厂热力系统的结构和工作原理,热力学参数的计算方法,热传递和流体力学分析的理论基础,以及控制策略和运行管理的优化设计方法。
2. 数值模拟法:通过建立火力发电厂热力系统的数学模型,进行热力学参数的计算和热传递、流体力学分析的模拟,以及控制策略和运行管理的优化设计模拟。
3. 实验研究法:通过对火力发电厂热力系统的实际运行情况进行实验研究,获取实验数据,验证数值模拟结果的准确性,并对控制策略和运行管理的优化设计进行实验验证。
五、研究意义本研究的意义在于:1. 提高火力发电厂热力系统的能源利用效率和运行稳定性,为保障电力供应和节约能源做出贡献。
2. 推动火力发电厂热力系统的技术创新和发展,提高我国火力发电厂的竞争力。
3. 为其他能源供应方式的热力系统优化设计和运行管理提供参考和借鉴。
六、研究计划1. 第一年:对火力发电厂热力系统的结构和工作原理进行分析,建立数学模型,进行热力学参数的计算和热传递、流体力学分析的模拟。
2. 第二年:对热力系统中的控制策略和运行管理进行优化设计,进行实验研究,获取实验数据,验证数值模拟结果的准确性。
3. 第三年:对热力系统中的热力学参数分析和计算进行深入研究,提高模型的准确性和可靠性,完成论文撰写和答辩。