首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   9篇
  免费   0篇
电工技术   4篇
机械仪表   1篇
能源动力   4篇
  2014年   1篇
  2013年   2篇
  2012年   1篇
  2004年   1篇
  2003年   1篇
  1996年   3篇
排序方式: 共有9条查询结果,搜索用时 390 毫秒
1
1.
2.
3.
双钩波形板分离器的三维数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用数值模拟的方法对热态工况下双钩波形板分离器的单级分离效率、总分离效率以及压降进行了研究.结果表明:波形板双钩开口处漩涡的存在造成了蒸汽回流,提高了波形板的分离效率;当波形板入口蒸汽速度v小于2 m/s时,分离效率随v的增大迅速提高,但当v大于2 m/s时,分离效率趋于平稳;波形板压降随v的增加显著增大;液滴粒径大于10μm时,分离效率随u增加而升高,而液滴粒径为10μm时,分离效率随v增加而降低;液滴分离主要集中在双钩波形板的前2级,波形板后4级的分离效率显著降低;随液滴粒径增大,波形板第1级的分离效率逐渐增大,而第2级先增大后减小,当液滴粒径大于250μtm时,前3级的分离效率不再受液滴粒径的影响.  相似文献   
4.
220t/h高温,高压,纯燃高炉煤气锅炉设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着高炉的大型化使高炉煤气的产量成倍增加,原有的中、低参数燃用高炉煤气的锅炉已不能适应煤气产量增加的需要。因此,开发高温、高压、纯燃高炉煤气已成必要。该文作者就杭州锅炉厂在设计、制造220t/h高温、高压锅炉中遇到的高炉煤气的燃烧特性、燃用高炉煤气对锅炉整体布置的影响等问题作了介绍,并提出了解决问题的措施和方法。  相似文献   
5.
双钩波形板分离器的冷态试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对双钩波形板分离器进行了冷态试验研究,对不同入口速度下波形板的总分离效率、单级分离效率和压降进行了分析,并对不同入口湿度下的总分离效率进行了研究。结果表明:在低速时,提高入口速度有助于提高分离效率,但流速超过临界破膜速度(6m/s)后,二次携带现象明显,导致分离效率降低;增加波形板入口湿度时,总分离效率呈先增后减的趋势;波形板前三级的分离水量显著高于后三级;入口速度对波形板压降的影响较为明显。试验结果对波形板分离器的优化设计具有一定的指导意义。  相似文献   
6.
刘可亮  陈伟  赵剑云 《发电设备》2014,28(6):467-471
太阳能塔式集热具有参数高、容量大、转换效率高等显著优点.为降低能源系统的初投资成本,提出将太阳能塔式集热与联合循环的余热锅炉(HRSG)进行有机结合,形成太阳能与联合循环(ISCC)能源系统.探讨了两者结合的典型方式,用热力计算软件对四种流程进行了建模分析,研究了不同的流程方式对联合循环HRSG性能产生的影响;找出当量发电效率高的结合方式,为该技术的产业化应用提供支持.  相似文献   
7.
大型燃气轮机余热锅炉进口烟道速度均匀性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对燃气轮机出口与锅炉本体进口之间过渡烟道的数值模拟,得出不同仰角上面板烟道出口的速度分布。根据出口速度均匀性,确定了最佳仰角。此外,对非均速进口气流流经锅炉管束时的流场也进行了数值模拟,结果表明:大约经过4~5排管子,主气流速度即趋于均匀。在管箱顶部和底部,存在局部高速区,易造成管子磨损。这些结论已用于燃机余热锅炉的设计,并取得良好效果,使烟气均匀性问题得到解决。  相似文献   
8.
浅谈高炉煤气锅炉设计要点   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵剑云  杜斌 《余热锅炉》2003,(2):1-6,29
本文简要介绍了杭州锅炉集团有限公司开发各类参数高炉煤气锅炉的经验,就高炉煤气燃烧特性、受热面布置和提高锅炉效率等问题,阐述了高炉煤气锅炉的设计要点。  相似文献   
9.
利用数值模拟的方法对热态工况下双钩波形板分离器的单级分离效率、总分离效率以及压降进行了研究。结果表明:波形板双钩开口处漩涡的存在造成了蒸汽回流,提高了波形板的分离效率;当波形板入口蒸汽速度v小于2m/s时,分离效率随v的增大迅速提高,但当v大于2m/s时,分离效率趋于平稳;波形板压降随v的增加显著增大;液滴粒径大于10μm时,分离效率随v增加而升高,而液滴粒径为10μm时,分离效率随v增加而降低;液滴分离主要集中在双钩波形板的前2级,波形板后4级的分离效率显著降低;随液滴粒径增大,波形板第1级的分离效率逐渐增大,而第2级先增大后减小,当液滴粒径大于250μm时,前3级的分离效率不再受液滴粒径的影响。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号