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1 引 言锅炉热力计算是锅炉设计和改造中重要部分之一 ,但其计算烦琐复杂 ,且耗时耗力[1] 。自 2 0世纪70年代起 ,锅炉设计人员开发了一些软件用于锅炉热力计算。早期的程序采用结构化语言设计 ,随着计算机技术的发展 ,近年来又有采用MS -XECEL[2 ]和面向对象语言 (如VB ,VC语言 )编制的软件。用MS -EXCEL编制的热力计算软件只能实现热力计算的半自动化[3] ,当锅炉结构发生变化时 ,使用人员必须改程序 ,给使用带来极大不便。采用面向对象技术语言编制的软件由于是基于Windows环境 ,使程序具有良好的用户界面和使用的灵活性[4 ] 。… 相似文献
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针对大型循环流化床(CFB)锅炉的设计需要,研究提出了CFB锅炉热力计算方法,建立了炉膛传热计算模型及外置床传热计算模型,以此为基础开发了适用于M型及H型炉型的CFB锅炉热力计算软件。该热力计算软件可开展大型CFB锅炉的设计计算和校核计算,通过210 MW和330 MW CFB锅炉的应用表明,所开发的CFB锅炉热力计算软件计算结果准确可靠,为大容量CFB锅炉的设计提供了有力工具。 相似文献
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1.锅炉热力计算误差的常规计算 JB/DQ1060-82《层状燃烧及沸腾燃烧工业锅炉热力计算方法》(以下简称方法)中给出了锅炉热力计算误差的计算方法及公式。方法中1.6条规定,在结束锅炉热力计算时,可按方法中式(1—1)或式(1—2)确定锅炉热力计算的误差。在满足方法中式(1—3),即 相似文献
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目前部分电站锅炉前屏吸热量严重不足,本文分析讨论了引起这一问题的原因;并用两种锅炉热力计算标准计算锅炉前屏结构尺寸和炉膛出口烟温发生变化时对前屏吸热量的影响,再与试验测量数据进行对比,指出苏联1957年热力计算标准中的锅炉前屏热力计算方法不符合前屏实际吸热情况,应予选用新的锅炉热力计算标准。 相似文献
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提出了采用BP神经网络模型与改进热力计算相结合的方法确定锅炉运行参数基准值。计算中采用BP神经网络模型预测飞灰含碳量的基准值,并根据锅炉运行负荷选取炉膛出口烟气温度计算公式,采用登山原理确定过量空气系数的方法确定关键运行参数基准值。最后,以一台HG1025/18.2-M锅炉为例,计算70%、50%负荷下该锅炉运行参数的基准值,得到随着锅炉负荷的降低炉膛出口过量空气系数明显增加,飞灰含碳量和机械未完全燃烧热损失显著降低。证明该方法能够很好地反映锅炉负荷、煤质特性参数改变对运行参数基准值的影响。 相似文献
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针对锅壳式燃油燃气锅炉的一体化设计概念进行探讨,对设计人员如何编制完成锅炉热力、阻力、强度等系列计算的程序配套辅助设计具有一定的参考价值。 相似文献
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将影响锅炉热力性能的热工参数和包括制造误差、安装误差在内的结构参数视为设计变量,应用数理统计和概率论分别给出了确定设计变量分布的计算方法和锅炉达到额定蒸发量时的概率算法,同时进行了工程实例的计算和分析。结果表明,采用本文法后的锅炉达到额定蒸发量的概率下降很多,为此本文提出了改进锅炉设计和优化达到额定蒸发量概率的设计和计算方法。本算法更符合工程实际,拓宽了锅炉热力性能的评价方法。 相似文献
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基于c#.net的锅炉热效率在线计算和软件开发 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对锅炉各项损失计算过程中的一些改进,提出一种新的锅炉效率的计算方法。开发了实用的锅炉效率在线计算模型,实现了计算机的标准化编程。该软件不仅可以提高锅炉热效率的计算精度,还可大大降低计算工作量,提高工作效率。对电站锅炉实现效率的实时计算具有一定的实用意义。 相似文献
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