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文檔簡介
1、單段吸收式換熱機組大幅度降低一次熱網(wǎng)的回水溫度,可以提高集中供熱熱源的利用效率。但受溶液循環(huán)放氣范圍的限制,一次網(wǎng)回水溫度很難進一步降低。本文提出了一種一段半吸收式換熱機組,通過增加一組蒸發(fā)—吸收部件,梯級利用冷熱源,實現(xiàn)了吸收式換熱技術適用性的擴大。
(1)對一段半式機組的熱力過程和傳熱過程進行分析,針對機組的運行特點,建立了機組的數(shù)學模型。針對溶液蒸發(fā)過程預熱和沸騰兩個階段傳熱系數(shù)和熱容量不同的情況,提出了發(fā)生器分段計算的
2、數(shù)學模型。充分考慮到吸收器內(nèi)溶液的閃蒸現(xiàn)象對傳熱過程的影響,改進了吸收器的傳熱計算模型。
?。?)基于換熱器技術可行端差,提出了一段半式機組適用性的求解方法,并對一段半式機組的適用性進行定量分析。提出了適用于一段半式機組的設計評價與運行評價指標,將越溫程度、單位傳熱量換熱面積等五個指標作為一段半式機組的設計評價指標;將機組換熱變化率、結晶安全度等四個指標作為一段半式機組運行的評價指標。
(3)深入研究了一段半吸收式換熱
3、機組的優(yōu)化設計,提出了一種適用于一段半式機組的設計方法,確定以蒸發(fā)溫度、冷凝溫度等13個參數(shù)做熱力設計的設計參數(shù),以溶液濃度作為迭代判定依據(jù),進行機組的熱力計算。確定以換熱器傳熱系數(shù)等15個參數(shù)做傳熱設計的設計參數(shù),以傳熱溫差為迭代判定依據(jù),進行傳熱計算。以機組總造價為優(yōu)化目標函數(shù),以二次水分配比例等10個參數(shù)作為優(yōu)化變量,并確定其約束條件,選用遺傳算法作為優(yōu)化算法,完成了系統(tǒng)的優(yōu)化設計研究。
?。?)針對機組的運行模擬計算為隱
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