方快+洽洽,創新的力量帶來快樂的味道“洽洽,快樂的味道。”洽洽食品作為伴隨休閑時光的必備品,深受人們的喜愛,可以說是老少咸宜。2011年3月2日洽洽食品(股份代碼002557)在深圳交易所掛牌上市。曾經的小作坊變成如今的現代企業,洽洽食品致力于傳播快樂的味道,從一粒小小的瓜子成長為中國的炒貨之王,產
方快+洽洽,創新的力量帶來快樂的味道“洽洽,快樂的味道。”洽洽食品作為伴隨休閑時光的必備品,深受人們的喜愛,可以說是老少咸宜。2011年3月2日洽洽食品(股份代碼002557)在深圳交易所掛牌上市。曾經的小作坊變成如今的現代企業,洽洽食品致力于傳播快樂的味道,從一粒小小的瓜子成長為中國的炒貨之王,產品不僅在國內暢銷,還遠銷亞、歐、美等30多個國家和地區,已然成為世界了解中國休閑食品文化的重要窗口。
同時,一些做過特殊標記的冷凝5噸鍋爐大概多少錢不可用于強度較高的環境中,操作人員也要對鍋爐能承受的強度有所掌握,避免違規操作,讓冷凝鍋爐在標準強度下,展現出它最佳工作效率。
以煤炭為主要能源的國家火電機組,尤其是煤電機組持續低負荷運行或深度調峰在未來幾年將成為常態.在深度調峰過程中,機組負荷多數偏離設計工況,很有可能產生流動不穩定問題.筆者主要研究了現代機組運行的流動不穩定性形成機理及影響因素,分析超超臨界機組的流動不穩定性的研究方法.按發生特性歸類,流動不穩定性可分為靜態不穩定性和動態不穩定性.而在超超臨界5噸鍋爐大概多少錢系統變負荷運行過程中,主要存在密度波型流動不穩定性、壓力降型流動不穩定性和熱力型流動不穩定性,幾種不穩定現象都影響系統的正常運行.流動不穩定性的主要影響因素包括熱負荷分布、管道結構及系統流動參數等.由于分析和計算工具的發展,流動不穩定性的發生條件及其變化規律能較準確預測,大量試驗及數值研究表明,熱流密度越小,系統壓力越大,進口節流系數越大,出口節流系數越小,則系統越趨于穩定.從管道結構上來看,加熱長度越短,管道內徑越大,則系統越穩定,且具有交叉連接的系統比沒有交叉連接的系統和單通道系統更穩定.針對超超臨界水流動不穩定性的研究,主要有試驗和數值模擬2種方法.試驗方法的優勢在于可以有針對性地以實際物理系統為研究對象,為相應的數值模擬研究提供有價值的參考.考慮到水在超超臨界壓力和溫度下的流動不穩定試驗系統極為復雜,所需費用龐大,數值模擬就成為一種重要的研究手段,其可以借鑒成熟的兩相沸騰研究成果,能夠方便分析各種參數對流動不穩定性的影響規律.針對超超臨界流體系統的流動不穩定性的數值模擬研究,其分析方法通常可分為頻域法和時域法.頻域分析方法的缺點在于不能很好地解決非線性問題,為有效解決頻域分析方法非線性效應消失的問題,可通過Hopf分岔技術來確定極限環的振幅.時域法作為用于分析諸如振蕩周期和混沌等非線性效應的最常用方法,結合一系列無量綱數,能在保留動態變化的同時,有效地描述亞臨界及超超臨界流體的流動不穩定邊界。
針對循環流化床機組的大延遲、大慣性特性,提出了在電網CPS評價體系下循環流化床機組的協調控制方法.首先是從電網性能評價指標CPS出發,分析CPS指標中區域控制誤差ACE的形成特點;然后根據循環流化床機組的運行特性,揭示循環流化床機組實現源網雙贏爐機網協調控制的可行性;接下來設計基于5噸鍋爐大概多少錢能量狀態的開關控制器和基于CPS標準的最優控制器,實現爐機網的協調控制;最后通過仿真實驗,驗證了文中提出的控制方法不僅更好地滿足了電網對于機組的考核要求,而且兼顧了鍋爐整體能量狀態改善了主汽壓的控制,達到了循環流化床機組和電網雙贏的控制效果。
方快+洽洽,創新的力量帶來快樂的味道“洽洽,快樂的味道。同時,一些做過特殊標記的冷凝鍋爐不可用于強度較高的環境中,操作人員也要對鍋爐能承受的強度有所掌握,避免違規操作,讓冷凝鍋爐在標準強度下,展現出它最佳工作效率。以煤炭為主要能源的國家火電機組,尤其是煤電機組持續低負荷運行或深度調峰在未來幾年將成為常態.在深度調峰過程中,機組負荷多數偏離設計工況,很有可能產生流動不穩定問題.筆者主要研究了現代機組運行的流動不穩定性形成機理及影響因素,分析超超臨界機組的流動不穩定性的研究方法.按發生特性歸類,流動不穩定性可分為靜態不穩定性和動態不穩定性.而在超超臨界鍋爐系統變負荷運行過程中,主要存在密度波型流動不穩定性、壓力降型流動不穩定性和熱力型流動不穩定性,幾種不穩定現象都影響系統的正常運行.流動不穩定性的主要影響因素包括熱負荷分布、管道結構及系統流動參數等.由于分析和計算工具的發展,流動不穩定性的發生條件及其變化規律能較準確預測,大量試驗及數值研究表明,熱流密度越小,系統壓力越大,進口節流系數越大,出口節流系數越小,則系統越趨于穩定.從管道結構上來看,加熱長度越短,管道內徑越大,則系統越穩定,且具有交叉連接的系統比沒有交叉連接的系統和單通道系統更穩定.針對超超臨界水流動不穩定性的研究,主要有試驗和數值模擬2種方法.試驗方法的優勢在于可以有針對性地以實際物理系統為研究對象,為相應的數值模擬研究提供有價值的參考.考慮到水在超超臨界壓力和溫度下的流動不穩定試驗系統極為復雜,所需費用龐大,數值模擬就成為一種重要的研究手段,其可以借鑒成熟的兩相沸騰研究成果,能夠方便分析各種參數對流動不穩定性的影響規律.針對超超臨界流體系統的流動不穩定性的數值模擬研究,其分析方法通常可分為頻域法和時域法.頻域分析方法的缺點在于不能很好地解決非線性問題,為有效解決頻域分析方法非線性效應消失的問題,可通過Hopf分岔技術來確定極限環的振幅.時域法作為用于分析諸如振蕩周期和混沌等非線性效應的最常用方法,結合一系列無量綱數,能在保留動態變化的同時,有效地描述亞臨界及超超臨界流體的流動不穩定邊界。針對循環流化床機組的大延遲、大慣性特性,提出了在電網CPS評價體系下循環流化床機組的協調控制方法.首先是從電網性能評價指標CPS出發,分析CPS指標中區域控制誤差ACE的形成特點;然后根據循環流化床機組的運行特性,揭示循環流化床機組實現源網雙贏爐機網協調控制的可行性;接下來設計基于鍋爐能量狀態的開關控制器和基于CPS標準的最優控制器,實現爐機網的協調控制;最后通過仿真實驗,驗證了文中提出的控制方法不僅更好地滿足了電網對于機組的考核要求,而且兼顧了鍋爐整體能量狀態改善了主汽壓的控制,達到了循環流化床機組和電網雙贏的控制效果。
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