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由于火电机组系统复杂,设备多,利用计算机组件编程技术开发出具有共同特性的设备组件,不仅可以解决复杂系统的实现,而且具有很好的继承性,便于系统的扩展。利用组件编程的思想开发了热力系统中各设备的通用组件模型。采用完成的组件能根据不同的机组热力系统结构,构成实际的热力系统图,设备的参教可以通过其内部定义的属性来读取或赋值,组件之间可以利用内部定义的成员方法来相互通信,从而完成机组的热经济性计算。组件思想大大提高了热经济性分析软件的开发速度,降低开发成本,使得软件开发扩展性强,灵活性高,代码重用率高。 相似文献
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火电机组热力系统通用计算软件包 总被引:2,自引:0,他引:2
目前火电机组的热力系统日趋复杂,为提高机组运行经济性所必须的热力系统热系统性分析计算亦趋于繁复,传统的人工分析计算已经不能满足实际工程需要。鉴于此,作者设计了开发了“火电机组热力系统通用计算软件包”,使用结果表明:该软件包具有的准确性和满意的计算速度,组态方式较灵活,操作简单明了特点,基本上达到了预期的设计目标。 相似文献
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供热机组热经济性分析通用软件的开发 总被引:2,自引:0,他引:2
利用模块化建模思想,基于“循环函数法”分析和计算原理,对热力系统典型加热单元和辅助汽水循环形式进行更为全面划分,建立热力系统模块数据库,结合热电联产机组选型的工程实际,开发了界面友好,使用方便,组态灵活,可扩展性强的供热机组热经济性分析通用软件。该软件对热电机组的选型、设计及优化具有较高的工程实用价值。 相似文献
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试验数据采集是汽轮机组试验的重要组成部分.介绍了热力试验数据采集与经济性分析系统的总体设计思想.介绍了系统硬件平台分布式网络结构的搭建与系统软件结构的组成模块,系统软件中通过算法组态来实现机组的经济性分析计算. 相似文献
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基于有效热降理论的热力系统热经济性计算通用矩阵方程,能有效克服热经济性矩阵分析方法需要联立其它方程才能求解热力系统最终热经济性指标的缺陷,并将其应用到回热系统中。得出在机组负荷偏离额定负荷运行时,系统效率的变化情况。研究和分析加热器的经济性指标与运行工况的关系,更好地掌握加热器系统特征和提高系统的运行水平,是提高机组的经济性和安全性的关键。 相似文献
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研究和分析加热器经济性指标与运行工况的关系、更好地掌握加热器系统特征、提高系统的运行水平是提高机组经济性和安全性的关键。运用基于热力学第一定律的等效焓降法和基于热力学第二定律的分析法对加热器系统特征进行分析研究。等效焓降理论热力系统热经济性计算的通用矩阵方程能有效克服热经济性矩阵分析方法需要联立其它方程才能求解热力系统最终热经济性指标的缺陷。分析法为评价能量转换的"量"和"质"提供了统一的尺度。综合考虑上述方法,分析加热器系统特征,为准确评价热力系统的热经济性提供依据。 相似文献
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抽汽压损是一种不明显的热力损失,它使蒸汽的做功能力下降,热经济性降低.加热器抽汽压损的变化将影响火电机组的发电煤耗率,因此定量计算分析抽汽压损变化对火电机组发电煤耗率的影响对节能降耗具有重要的现实意义.文中提出了一种计算抽汽压损变化对煤耗率影响的新方法,该方法以火电机组热经济性分析的统一物理模型和数学模型为基础,建立了基于强度矩阵的抽汽压损变化对煤耗率影响的通用计算模型.本模型不必建立热力系统能量平衡方程与质量平衡方程,且推导简单、计算量小、精度高和通用性强,为研究抽汽压损改变对机组热经济性的影响提供了一种新方法. 相似文献
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热力系统优化的热经济性功能分析法 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来,最优系统构成的工程研究只是靠经验,而不是从系统的,分析的角度来确定其设计运行的优化。在热力系统的设计和运行中,也没有热力参数同经济因素直接联系起来,因此,系统热力参数的变化对经济性的影响常常是不明确的。本文主要介绍了热力系统优化的热经济性功能分析法和应用该方法的基本步骤,并应用朗肯循环加以说明。 相似文献
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火力发电厂是一个复杂的热力系统,其运行经济性不仅取决于主机效率,同时还与热力系统中辅机的配置,运行方式和效率相关.除氧器是汽轮机发电机组回热系统中的一种重要的辅助设备,如何提高除氧器的经济性是一个综合性的问题,它体现在除氧器的设计、安装、运行、监督和保养等方面.文中主要介绍提高除氧器效率的相关途径,对除氧器最优经济运行具有一定的指导意义. 相似文献
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Lanmei Wu 《国际可持续能源杂志》2013,32(4):157-170
An irreversible solar-driven Braysson thermal engine has been investigated, in which finite rate heat transfer with the radiation–convection mode from the high-temperature reservoir to the heat engine and the convection mode from the heat engine to the heat sink, and irreversible adiabatic processes are taken into account. Based on the thermodynamic analysis method, the analytic expressions of the power output and efficiency of the Braysson heat engine are derived. By using numerical value calculation, the effects of the isobaric temperature ratio, internal irreversibility parameter, temperature ratio of the thermal reservoirs as well as the allocation parameters involving the heat-transfer coefficients, and areas on the performance characteristics of the Braysson heat engine are analysed and discussed in detail. The results obtained in this paper are more general than the related conclusions published in the literature and may provide some parameter design reference for solar-driven heat engines. 相似文献
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