《火力发电厂锅炉补给水处理》课程设计任务书(11.9)
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火力发电厂水处理设计计算书11.29设备选择计算书1.锅炉补给水处理系统1.1出力的计算1.1.1.汽水损失1.1.1.1.汽水循环损失:1025×1.5%×2=30.75t/h1.1.1.2.锅炉排污损失:1025×0.5%×2=10.25t/h1.1.1.3.取样及化验室损失:2t/h1.1.1.4.热网补充水:5400×0.5%=27t/h1.1.1.5.工业热负荷:170t/h1.1.1.6.凝结水处理及自用水:4t/h1.1.1.7.闭式循环水:110×0.3%×2=0.66t/h1.1.1.8.燃油拌热等其它汽水损失:15t/h1.1.1.9水处理系统的正常出力:30.75+10.25+2+170+4+15+0.66=232.66水质校核:Σ阳=K2++Ca2++Mg2++Na++Ba2++Fe3++Sr2+ +NH4+ =34.1/39+161.6/20+41.5/12+140.4/23+0.074/68.67+0.352 8/18.6+0.596/43.81+ 7/17=0.8744+8.08+3.4583+6.104++0.0011+0.019+0.0136+0.41 18=18.9622mmol/LΣ阴= Cl-+SO42-+ HSiO3-+HCO3-+NO3- +PO43-=227.6/35.5+196.8/48+20/77+355.1/61+150/62+1.0/31.6 =6.4113+4.1+0.2598+5.8213+2.4194+0.0317=19.0435mmo l/L。
δ=2.14%1.2锅炉补给水处理系统循环水石灰软化系统出水→活性炭过滤器(6×ф3200)→超滤装置(4×120t/h)→超滤水箱(2×300m3)→超滤出水升压泵(4×120~240t/h)(3用1备)→(保安过滤器(4ф700)→高压泵(4×120t/h)→反渗透装置(4×90t/h)→除碳器(4×ф1400)→中间水箱(4×20m3)(27吨去热网补充水其余除盐去除碳器→中间水泵(4×60~120t/h)(3用1备)→阳离子交换器(3×ф2500)→阴离子交换器(3×ф2500)→混合离子交换器(2×ф2000)→除盐水箱(2×1500m3)→除盐水泵→主厂房1.3设备选择:1.3.1锅炉补给水的正常出力为233t/h,考虑自用水量。
教师批阅目录第一节、设计参数及煤种-------------------------------------------1第二节、锅炉总体概况----------------------------------------------3第三节、燃烧产物和锅炉热平衡的计算-------------------------5第四节、锅炉炉膛设计和热力设计计算-------------------------7第五节、后屏过热器热力计算------------------------------------18第六节、对流过热器热力计算------------------------------------23第八节、高温再热器设计和热力计算---------------------------25第七节、参考文献---------------------------------------------------50第九节、第一、二、三转向室及低温再热器引出管的热力计算--------------28第十节、低温再热器热力计算-------------------------------------34第十一节、旁路省煤器热力计算---------------------------------36第十二节、减温水量校核----------------------------38第十三节、主省煤器设计和热力计算------------------39第十四节、空气预热器热力计算----------------------------------41第十五节、热力计算数据的修正和计算结果汇总------------44第十六节、热力计算简要分析-------------------------------------47第一节设计参数及煤种原始资料1.锅炉蒸发量D1 =420t/h2.再热蒸汽量D2=350t/h3.给水温度t gs=235℃4.给水压力pgs=540MPa5.过热蒸汽温度t1=540℃6.过热蒸汽压力p1=13.7MPa7.再热蒸汽进入锅炉机组时的温度t2′=330℃8.再热蒸汽离开锅炉机组时的温度 t2″=540℃9.再热蒸汽进入锅炉机组时的压力 p2′=2.5 MPa10.再热蒸汽离开锅炉机组时的压力 p2″=2.3 MPa11.周围环境温度tlk=20℃13.制粉系统中间仓储式,闭式热风送粉,筒式钢球磨煤机14.汽包工作压力 15.2MPa煤的各元素成分之和为100%的校核Car+Har+Oar+Nar+Sar+Aar+Mar=100%元素分析数据校核一、干燥无灰基元素成分与收到基元素成分之间的换算因子为:Kdaf=100/(100-Mar-Aar)= 1.7106 则干燥无灰基元素成分应为(%)Cdaf=Kdaf Car= 82.4324Hdaf=Kdaf Har= 5.0462Odaf=Kdaf Oar= 8.1252Ndaf=Kdaf Nar= 3.0961Sdaf=Kdaf Sar= 1.4711二、干燥基灰分的计算Ad=Aar100/(100-Mar)= 31.3205三、干燥无灰基低位发热量(实验值)的计算Qdaf,net=(Qar,net+25Mar)Kdaf=33137.1878四、干燥无灰基低位发热量(门杰列夫公式计算值)的计算Q′daf,net=339Cdaf+1030Hdaf-109(Odaf-Sdaf)=32416.8662Q′daf,net- Qdaf,net= -720.3216 误差为 3.8%因为 119.9495 <800 kJ/kg所以元素成分是正确的。
一.毕业设计的目的与要求 (2)二.设计内容 (6)1.水质校核 (6)1.1 阴阳离子总量校核 (6)1.2 含盐量校核 (6)1.3 硬度的校核 (7)1.4 补给水系统处理计算 (7)1.5 锅炉的排污率 (7)1.6 锅炉补给水出力确定 (8)2.系统选择 (9)2.1 预处理系统的选择 (9)2.2 除盐系统的选择 (9)2.3 离子交换系统的选择 (9)2.4 系统的选择 (10)2.5 床型选择和树脂选择 (10)3.水处理设备选择 (12)3.1 混床的选择 (12)3.2 阴床的选择 (15)3.3 除CO2 器的计算 (19)3.4 阳离子交换器选择与计算 (22)3.5 活性碳床的计算 (26)3.6 过滤设备的选择 (27)3.7 澄清池选择计算 (28)3.8 水箱的选择计算 (30)3.9 泵的选择 (32)3.10 锅炉水处理布置图 (34)三.总结 (34)四.参考文献 (35)一.毕业设计的目的与要求1.火力发电厂锅炉给水处理设计目的:1、培养学生综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能、分析解决实际问题的能力;2、使学生了解工程设计的基本步骤、内容和方法;3、培养学生独立工作的能力;4、培养学生学习应用专业设计规范、设计手册的能力;5、培养学生编写计算说明书的能力;6、培养学生绘制工程图纸的能力。
2.火力发电厂锅炉给水处理设计要求:1、遵守学校的规章制度。
2、按照布置的课程设计内容,认真计算、校核、绘图。
3、独立完成课程设计。
4、课程设计结束时提交设计说明书和图纸。
3.基本资料3.水质资料二.设计内容1.水质校核1.1 阴阳离子总量校核04.1861.1815.1204.2099.22N 39.10K K 4322+++++++++++=∑NH Fe Mg Ca a 04.1813.016.18015.1223.504.2048.4199.2293.639.102.61+++++=8694.20007.004305.00700.23014.00668.0=+++++=66.3135.45Cl 48.03SO 30.01CO 02.61HCO A 3424233-----++++=∑PO9363.20123.03506.03741.001993.266.3139.045.3543.1203.4879.1701.30002.612.134=++++=++++=%2%15.1%1009363.28994.29363.22.8694|A K A K |<=⨯+-=+-=∑∑∑∑δ 因此,此水样数据总体符合电荷平衡,数据在误差范围内,可参考计算。
第一章概述第一节火力发电厂水质特性一、水在火力发电厂中的作用与地位水在火力发电厂的生产工艺中,既是热力系统的工作介质,也是某些热力设备的冷却介质。
当火力发电厂运行时,几乎所有的热力设备中都有水蒸汽在流动,所以水质的优劣,是影响发电厂安全经济运行的重要因素。
水在热力设备系统中的相变过程是与机组的工作过程相对应的,如给水进入锅炉加热后变成蒸汽,流经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再冲转汽轮机后带动发电机发电,作功后蒸汽进入凝汽器被冷却成凝结水,经过低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器又回到锅炉中,完成一个完整的循环。
在此循环过程中,水的质量决定着与之密切接触的锅炉炉管工作状况(如结垢、积盐、腐蚀等)与服役寿命,因此,锅炉补给水处理与水工况调节是事关机组经济、安全运行的大事。
水在在热力系统可分为下列几种:(1)给水:送进锅炉的水称为给水,它是由汽轮机凝结水、补给水和疏水组成的。
给水一般在除氧器出口和锅炉省煤器入口处取样。
(2)锅炉水:通常简称炉水,它是在汽包锅炉中流动的水。
炉水一般在汽包的连续排污管上取样。
(3)疏水:各种蒸汽管道和用汽设备中的凝结水称为疏水。
它是经疏水器汇集到疏水箱的。
疏水一般在疏水箱或低位水箱取样。
(4)凝结水:在汽轮机作功后的蒸汽,到凝汽器中冷却而凝结的水称为凝结水。
凝结水通常在凝结水泵出口处取样。
(5)蒸汽:包括饱和蒸汽和过热蒸汽。
饱和蒸汽在汽包蒸汽出口处取样,过热蒸汽在主汽管出口处取样。
火力发电厂对上述各种水、汽质量都有严格的要求(见《火力发电厂水、汽监督规程》),运行中除在线仪表连续监测外,实验室也要定期经常分析、监督其质量是否合格。
在热力设备及其系统中,往往由于水质不良使某些部位沉积有水垢、水渣(水中带入的各种杂质形成的,如钙、镁盐类等)、盐类附着物(蒸汽品质不合格产生的)及腐蚀产物(热力设备的腐蚀产生的)等沉积物。
在机组检修时要对水冷壁管、过热器管、再热汽管及省煤器管检查取样,分析垢样成分,作为调整水化学工况的依据;也要对汽轮机叶片及机组压力容器如汽包、除氧器水箱、高加、低加、疏水箱等表面状态检查分析,评估机组的腐蚀、结垢状态,研究其产生原因,为今后采取预防措施提供理论依据。
华北水利水电学院课程设计说明书(论文)课程名称热力发电厂补给水处理设计院(系、部、中心) 环境与市政工程学院专业应用化学班级2009级103班学生姓名张记瑞学号设计地点1504指导教师陈伟胜设计起止时间:2011年12月26日至2012 年1月8日电厂水处理课程设计摘要:锅炉补给水水质要求是十分严格的,如今火电厂向着大容量、高参数发展,对锅炉用水的水质要求越来越高。
除了常规的混凝、沉淀、过滤等水处理方法外,还需离子交换、反渗透、电渗析等软化、除盐等纯水制备技术。
电厂锅炉补给水系统是电厂安全运行的重要辅助系统,其补给水技术直接影响到机组的平稳、可靠运行。
经过计算分析,本设计采用一级复床除盐系统和混床系统,有效地出去水中的盐分,防止结垢,提高锅炉补给水的水质,达到水质要求,达到安全生产的目的。
关键词:锅炉补给水辅助系统一级复床除盐混床系统Abstract: boiler water supply water quality requirements are very strict, now power plant to largecapacity, high parameter, the boiler water quality requirements are increasingly high. In addition toconventional coagulation, sedimentation, filtration and water treatment method, also need to ionexchange, reverse osmosis, electrodialysis, softening, desalination, pure water preparation technology. Boiler feedwater system of power plant is an important auxiliary system for safe operation of power plants, the water supply technology directly affects unit smooth, reliable transport line. Through calculation and analysis, the design adopts a compound bed desalting system and mixed system, effectively out the salt in the water, to prevent fouling of boiler make-up water, improve water quality, achieve quality requirements, to achieve the purpose of safety production.Key words: boiler water supply system a compound bed desalting mixed bed system目录1 设计目的、任务及基本要求1.1 课程设计目的本课程设计设置的目的在于加强学生的工程概念,培养学生的工程技术能力。
火力发电机组工程锅炉补给水处理系统预处理及离子交换除盐设备说明书目录一、阳离子交换器说明书二、除二氧化碳器说明书三、阴离子交换器说明书四、混合离子交换器说明书五、阳树脂储存罐说明书六、阴树脂储存罐说明书七、树脂捕捉器说明书八、酸雾吸收器说明书、九、阳床再生酸计量箱十、混床再生酸计量箱十一、阴床再生碱计量箱十二、混床再生碱计量箱十三、酸碱喷射器十四、反渗透十五、超滤十六、清洗装置十七、保安过滤器十八、加药装置阳离子交换器说明书Ⅰ、概述一级复床除盐是最基本的除盐方式,由一个H型阳交换床,和一个OH型阴床所组成,这种将H型和OH型离子交换树脂分别装在两个交换床中的形式称为复床。
原水一次相继通过H型阳床和OH型阴床进行除盐的形式称为一级复床除盐。
在一级复床除盐工艺中,H型阳交换床内通常装填强酸性H型阳离子交换树脂(简称阳床),也可以装填弱酸性H型阳离子交换树脂(简称弱H床);同样,OH型阴交换床内通常装填强碱性OH型阴离子交换树脂(简称阴床),也可以装填弱碱性OH型阳离子交换树脂(简称弱OH床)。
Ⅱ、特点逆流再生固定床再生时,因再生液“逆向”流过树脂层,就使保护层中未失效的树脂保持了原有的形态,所以上一周期残留的交换容量仍然可以被保留在树脂层中而不被取代。
由于树脂层态未乱,就创造了再生时排代的有利条件。
再生剂首先再生亲和力小的离子,再由这亲和力小的离子去排代亲和力大的离子(所谓“勾出”效应),从而提高了再生效率;同时由于交换床失效时,由于工作层的存在,“底层”树脂的失效度很低,而这部分树脂在再生过程中,首先与大量新鲜的再生液接触,是再生更加彻底。
因此逆流再生固定床的出水质量比顺流床大为提高,再生剂用量也大为降低,在工艺、技术及经济上都显示出其优越性。
Ⅲ、原理阳床采用001X7强酸阳树脂(H型)作为离子交换剂,当水通过再生合格的阳离子交换树脂时,水中的阳离子将树脂中的H+置换出来,并与水中盐类的酸根结合成相应的无机酸,来实现除去水中阳离子的目的。
火力发电厂锅炉补给水处理设计6X200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质) 院(系):专业:班级:姓名:学号:指导老师:完成时间:年月日课程设计成绩评定表水在火力发电厂中的生产工艺中,既是热力系统的工作介质,也是某些热力设备的冷却物质,所以水质的优劣,是影响发电厂安全经济运行的重要因素。
社会不断的进步,对电力的需求也日益增加,随着大型火电机组建设规模不断扩大,人们对电厂锅炉补给水的品质提出了更高的要求,从而对电工厂化学水处理也提出了更高的要求。
火力发电厂的用水多来自于江、河、水库等水力资源,大江、大河、水库中的水含有有机物、胶体等杂质,水中含有溶解的盐类及气体。
其中有些盐类,如钙盐和镁盐进入锅炉,会使锅炉的管壁结成污垢,严重时造成爆管事故。
如果高压蒸汽把盐类带进汽轮机,还会在高压喷嘴或汽轮机叶片上沉积,影响汽轮机的出力和效率,严重时造成汽轮机叶片断裂事故。
另一问题是在水冷却设备中,热水与较冷的水接触后,部分水蒸发成蒸汽排入大气中,把热量带走,因此要损失一部分水。
损失的循环水也较大,我国凝汽式发电厂补给水流约为5%,国际较先进水平补给水流为1%~3%,热电厂由于供热回水损失较大,补给水流为30%以上,造成电厂年运行费用增大。
因此为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格的监督水汽质量。
所以电厂中必须设置锅炉水处理系统,对原水进行化学加药除氧、离子交换除盐、过滤澄清除杂质等处理。
本次课程设计以6X200MW汽包锅炉为题目来探讨发电厂锅炉水处理设计等问题。
课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高学生的独立工作能力,为毕业论文(设计)和今后的工作打好基础。
第一章课程设计任务书1.1 课程设计的目的1.2 课程设计的方式1.3 课程设计的容1.4 课程设计的要求1.5 课程设计的题目1.6 设计原始资料1.6.1 锅炉额定蒸发量1.6.2 水源夏季水质1.7 课程设计的安排1.8 课程设计成果第二章课程设计说明书2.1 课程设计的目的与意义2.2 设计的方案选择2.2.1 设计的依据和围2.2.2 工艺方案的选择2.3 工艺说明2.4 建筑物与设备的工艺设置第三章课程设计计算书3.1 补给水处理系统出力的计算3.2 体再生混床的计算3.3 强碱阴离子交换器的计算器的计算3.4 大气式除CO23.5 强酸阳离子交换器的计算3.6无阀滤池的计算第四章总结参考文献第一章课程设计任务书1.1 课程设计目的课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高学生的独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。
热电厂锅炉补给水处理系统目录1、公司简介------------------------------------------------------------------------------------------------22、设计总则------------------------------------------------------------------------------------------------33、设计前言------------------------------------------------------------------------------------------------53.1项目简介-------------------------------------------------------------------------------------53.2设计原则-------------------------------------------------------------------------------------53.3设计基础资料-------------------------------------------------------------------------------63.4系统化学药品-------------------------------------------------------------------------------73.5规定和标准----------------------------------------------------------------------------------73.6界区条件-------------------------------------------------------------------------------------93.7供货范围-------------------------------------------------------------------------------------94、系统说明-----------------------------------------------------------------------------------------------94.1工艺简介-------------------------------------------------------------------------------------94.2主要处理单元介绍-------------------------------------------------------------------------94.3工艺设备说明------------------------------------------------------------------------------104.4管路系统------------------------------------------------------------------------------------164.5控制说明------------------------------------------------------------------------------------165、设备规范-----------------------------------------------------------------------------------------------166、设备清单及报价--------------------------------------------------------------------------------------237、质量保证及售后服务承诺--------------------------------------------------------------------------268、设备制造、检验说明--------------------------------------------------------------------------------279、技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------------------------289.1一般要求------------------------------------------------------------------------------------289.2具体资料------------------------------------------------------------------------------------2810、技术服务和设计联络------------------------------------------------------------------------------2910.1技术服务内容----------------------------------------------------------------------------2910.2工程项目实施人员安排----------------------------------------------------------------2910.3培训和轮训-------------------------------------------------------------------------------3010.4工程设计联络会-------------------------------------------------------------------------3011、交货及运输方式------------------------------------------------------------------------------------3112、系统工艺流程图-----------------------------------------------------------------------------------30设计总则1.1、本投标书技术文本用于说明热电厂锅炉补给化学水处理系统。
⽕电⼚锅炉补给⽔处理控制系统的设计与实现⽕电⼚锅炉补给⽔处理控制系统的设计与实现摘要:现如今,随着我国经济的飞速发展,⽽在⽕电⼚的运⾏中,⽔是关键的冷却介质与⼯作介质,它的优劣会直接影响⽕电⼚的经济效能与安全运⾏。
设计并使⽤⼀个完善的锅炉补给⽔系统可以使⽕电⼚的安全性更⾼,获得更多的经济效益。
考虑到我国当前锅炉补给⽔系统的现状与问题,从现实⽣活出发,对⽕电⼚锅炉补给⽔处理控制系统的设计与实践展开研究,从⽽增强⽕电⼚安全经济的运⾏能⼒。
关键词:⽕电⼚;锅炉补给⽔处理;控制系统;设计与;实现引⾔在⽕电⼚中,⽔是重要的⼯作介质和冷却介质,对⽕电⼚的正常有着极为重要的作⽤,⽔质的优劣更直接影响着⽕电⼚的安全运⾏与经济效能。
其中,锅炉补给⽔的⽔质,直接关系着⽕电⼚机组运⾏的安全指标和经济指标,优化锅炉补给⽔处理系统能有效的提⾼⽕电⼚安全运⾏,获得更⼤的经济效益。
下⾯,本⽂根据我国锅炉补给⽔处理系统现状和⽕电⼚⽣产需求,从实践应⽤出发,就⽕电⼚锅炉补给⽔处理系统的优化设计进⾏简要的探讨,帮助同⾏更好的提⾼⽕电⼚安全经济运⾏⽔平。
1锅炉补给⽔处理对⽕电⼚安全运⾏的重要性⽕电⼚热⼒系统中⽔的品质是影响电⼚设备(锅炉、汽机)安全、经济运⾏的重要因素之⼀。
没有经过处理的原⽔中含有特别多的杂质,这种⽔如果进⼊锅炉和汽机循环系统,将会造成严重的危害。
⽐如在⾼温、⾼压和蒸发、浓缩的作⽤下,部分杂质会从炉⽔中以固态形式析出并附在受热⾯上,这种现象称之为结垢。
这些在热⼒设备受热⾯⽔侧⾦属表⾯上⽣成的固态附着物成为⽔垢。
⽔垢会对整个热⼒系统造成极⼤的危害:(1)⽔垢的导热性极差。
(2)易造成局部过热,引起爆管事故,影响锅炉安全运⾏。
(3)⽔垢能导致垢下⾦属腐蚀。
(4)降低锅炉出⼒。
(5)结垢会增加清洗负担和降低锅炉使⽤寿命。
以上这些危害都会造成严重的⽣产事故,因此为了保证热⼒系统安全稳定运⾏。
必须给补给⽔进⾏净化处理。
2⽕电⼚锅炉补给⽔处理系统设计优化2.1优化选择⼩容量系统⽬前,国内⽕电⼚锅炉补给⽔处理系统出⼒计算时,在⽔汽损失率和⽔量损失⽅⾯的取值都有所偏⾼,这种偏差会造成较⼤的系统出⼒裕量。
电厂水处理课程设计目录第一章设计目的、任务及基本要求........................... 错误!未定义书签。
第一节课程设计目的................................................... 错误!未定义书签。
第二节设计任务............................................................. 错误!未定义书签。
第三节基本要求............................................................. 错误!未定义书签。
第二章水处理系统设备选择及工艺计算.................... 错误!未定义书签。
第一节水处理系统设备选择..................................... 错误!未定义书签。
第二节补给水处理系统工艺计算............................... 错误!未定义书签。
第三节凝结水处理系统工艺计算................................. 错误!未定义书签。
第三章设计总结与思考............................................... 错误!未定义书签。
第四章主要参考文献................................................... 错误!未定义书签。
第一章设计目的、任务及基本要求第一节课程设计目的一、课程设计目的:1、培养学生资料收集及加工整理能力;2、培养学生创新意识和独立工作能力;3、培养学生综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能、分析解决实际问题的能力;4、培养学生的工作意识,增强学生的工程实践能力;5、培养学生设计运算能力及专业设计手册的使用能力;6、培养学生计算机操作及应用能力;7、培养学生方案分析论证能力;8、通过设计,学生应熟悉并掌握与火电厂水处理有关的方针政策、标准规范;9、培养学生工程制图及设计计算说明书的编写能力。
应用化学专业2008级《火力发电厂锅炉补给水处理》课程设计任务书一、课程设计目的课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高学生的独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。
二、课程设计的方式在校内进行,先由指导教师进行有关讲解,布置课程设计内容,及有关注意事项、要求,然后,学生在固定教室进行课程设计。
指导教师进行辅导、答疑。
三、课程设计内容1.火力发电厂锅炉补给水水量的确定;2.水源水质资料及其他资料;3.离子交换系统选择;4.预处理系统和预脱盐系统选择;5.水处理系统的技术经济比较;6.锅炉补给水处理系统工艺计算及设备选择;7.管道、泵、阀门的选择;8.系统图和设备布置图。
四、课程设计题目每个人一个题目,按应化1班、2班、3班学号顺延(89人)。
1、1×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)2、2×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)3、3×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)4、4×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)5、5×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)6、6×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)7、7×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)8、8×200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)9、1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)10、2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)11、3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)12、4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)13、5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)14、6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)15、7×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)16、8×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)17、1×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)18、2×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)19、3×200+1×300MW W机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)20、4×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)21、5×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)22、6×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)23、7×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)24、8×200+1×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)25、1×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)26、2×200+2×300MW W机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)27、3×200+2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)28、4×200+2×300MW W机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)29、5×200+2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)30、6×200+2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)31、7×200+2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)32、8×200+2×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)33、1×200+4×300MW W机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)34、2×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)35、3×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)36、4×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)37、5×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)38、6×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)39、7×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)40、8×200+3×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)41、1×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)42、2×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)43、3×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)44、4×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)45、5×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)46、6×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)47、7×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)48、8×200+4×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)49、1×200+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)50、2×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)51、3×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)52、4×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)53、5×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)54、6×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)55、7×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)56、8×200+5×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)57、1×200MW+7×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)58、2×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)59、3×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)60、4×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)61、5×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)62、6×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)63、7×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)64、8×200MW+6×300MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)65、1×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)66、2×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)67、3×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)68、4×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)69、5×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)70、6×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)71、7×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)72、8×200MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)73、1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)74、2×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)75、3×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)76、4×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)77、5×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)78、6×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)79、7×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)80、8×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)81、1×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)82、2×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)83、3×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)84、4×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)85、5×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)86、6×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质)87、7×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(秋季水质)88、8×300MW+1×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(冬季水质)89、1×300MW+2×600MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(春季水质)200MW、300MW、600MW锅炉额定蒸发量分别为670t/h、1025t/h、1900t/h;全部锅炉定位为汽包锅炉。
五、设计原始资料1.水源春季水质2.水源夏季水质3.水源秋季水质4.水源冬季水质六、课程设计要求1.遵守学校的规章制度与作息时间。
2.按照布置的课程设计内容,认真计算、校核、绘图。
3.按照课程设计内容要求,提供打印的设计说明书、计算机或手工绘制的工程图。