整体煤气化湿空气透平(IGHAT)循环关键部件的特性建模与实验研究
整体煤气化湿空气透平(IGHAT)循环关键部件的特性建模与实验研究【摘要】:整体煤气化湿空气透平循环(IGHAT)结合了先进煤气化技术(IGCC)和高效的湿空气透平循环(HAT)的
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TQ546
【目录】:
- 摘要6-9
- ABSTRACT9-17
- 主要符号表17-21
- 第一章 绪论21-39
- 1.1 整体煤气化湿空气透平(IGHAT)循环概述21-27
- 1.1.1 背景21
- 1.1.2 整体煤气化蒸汽联合循环(IGCC)的发展现状21-23
- 1.1.3 整体煤气化湿空气透平(IGHAT)循环的提出23-27
- 1.2 整体煤气化湿空气透平(IGHAT)循环的研究现状27-34
- 1.2.1 国内外对于总体循环的研究现状27-28
- 1.2.2 国内外对于气化炉建模的研究现状28-30
- 1.2.3 国内外对于HAT 循环的研究现状30-34
- 1.3 建模仿真方法34-36
- 1.3.1 模块化建模方法的介绍34-35
- 1.3.2 热力系统动态建模介绍35-36
- 1.3.3 仿真平台simulink 的介绍36
- 1.4 课题的研究背景及内容36-39
- 1.4.1 课题研究背景36-37
- 1.4.2 论文的主要研究内容37-39
- 第二章 整体煤气化湿空气透平循环系统的关键部件——气化炉和饱和器39-52
- 2.1 气化炉39-44
- 2.1.1 IGHAT 发电系统对气化炉的要求39
- 2.1.2 气化炉的分类39-41
- 2.1.3 IGHAT 中的典型煤气化系统41-42
- 2.1.4 Shell 气化炉的结构及工艺特点42-44
- 2.1.5 气化炉动态特性研究的必要性44
- 2.2 IGHAT 发电系统的饱和器44-50
- 2.2.1 IGHAT 发电系统对饱和器的要求44-45
- 2.2.2 IGHAT 循环中的饱和器及其分类45-46
- 2.2.3 填料类型46-49
- 2.2.4 填料塔内流体力学特性49-50
- 2.2.5 饱和器动态特性研究的必要性50
- 2.3 小结50-52
- 第三章 SHELL 炉煤气化建模52-72
- 3.1 前言52-53
- 3.1.1 Shell 炉煤气化过程52-53
- 3.1.2 建模方法53
- 3.2 气化炉内流场和流动特性53-55
- 3.3 化学反应模型55-58
- 3.3.1 化学反应模型的假设56-57
- 3.3.2 化学反应模型控制方程57-58
- 3.4 传热模型58-60
- 3.5 渣层模型60-68
- 3.5.1 渣的物理性质计算及模型假设60-62
- 3.5.2 渣层模型控制方程62-68
- 3.6 气化炉模型的迭代求解68-70
- 3.7 本章小结70-72
- 第四章 SHELL 炉煤气化的仿真研究及分析72-90
- 4.1 Shell 炉煤气化稳态和动态仿真研究72-73
- 4.2 气化模型稳态结果分析73-79
- 4.2.1 氧煤比与水蒸气/煤比对气化炉稳态特性的影响74-77
- 4.2.2 渣层参数对气化炉稳态特性的影响77-79
- 4.3 Shell 炉煤气化模型动态响应研究79-89
- 4.3.1 氧煤比的变化对气化炉气化参数的影响79-83
- 4.3.2 水蒸气/煤比的变化对气化炉气化参数的影响83-86
- 4.3.3 渣层对气化参数动态特性的影响86-89
- 4.4 本章小结89-90
- 第五章 饱和器湿化过程建模90-120
- 5.1 前言90-92
- 5.1.1 饱和器内空气湿化过程90-91
- 5.1.2 建模方法91-92
- 5.2 饱和器湿化过程建模92-102
- 5.2.1 模型假设92
- 5.2.2 湿空气及热物理性质92-95
- 5.2.3 控制方程95-101
- 5.2.4 气水界面上的摩擦系数101
- 5.2.5 传热与传质101-102
- 5.3 饱和器的建模仿真102-106
- 5.3.1 建模方法102-104
- 5.3.2 模型的收敛性104-106
- 5.4 饱和器稳态及动态仿真研究106-118
- 5.4.1 工况选择106
- 5.4.2 稳态仿真结果分析106-114
- 5.4.3 动态仿真结果分析114-118
- 5.5 小结118-120
- 第六章 饱和器稳态及动态实验研究120-156
- 6.1 前言120
- 6.2 饱和器实验系统介绍120-125
- 6.2.1 进水系统120-124
- 6.2.2 进风系统124
- 6.2.3 饱和器本体124-125
- 6.3 参数测量及采集125-131
- 6.3.1 测量系统125
- 6.3.2 温度测量125-126
- 6.3.3 流量测量126
- 6.3.4 压力测量126
- 6.3.5 相对湿度测量126
- 6.3.6 液位测量126
- 6.3.7 质量测量126-127
- 6.3.8 数据采集方法127-131
- 6.4 饱和器实验研究131-134
- 6.4.1 实验工况选择131-132
- 6.4.2 测量参数标定132-133
- 6.4.3 稳态实验步骤133
- 6.4.4 动态实验步骤133-134
- 6.5 饱和器实验数据的处理134
- 6.6 饱和器稳态实验数据分析134-146
- 6.6.1 饱和器传热传质分析134-140
- 6.6.2 饱和器压损分析140-144
- 6.6.3 饱和器持液量分析144-146
- 6.7 饱和器动态实验数据分析146-151
- 6.8 饱和器仿真模型验证151-154
- 6.9 小结154-156
- 第七章 结论及研究工作展望156-161
- 7.1 结论156-159
- 7.2 主要创新159
- 7.3 研究工作展望159-161
- 参考文献161-167
- 附录1167-174
- 致谢174-175
- 攻读博士学位期间已发表或录用的论文175
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