锅炉给水泵毕业设计

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【毕业论文】热水锅炉设计

【毕业论文】热水锅炉设计

论文题目---SHL7.0-1.0/95/70-AⅡ热水锅炉设计摘要锅炉作为一种能源转换设备,在工业生产中得到了广泛的应用。

它通过煤、石油或天然气的燃烧放出的化学能,并通过传热把热量传递给水,使水加热(或变成蒸气),热水直供给工业生产和民用生活、供暖,所以锅炉的主要任务是:把燃料中的化学能最有效的转变为热能。

本次的毕业设计的题目是SHL7.0-1.0/95/70-AⅡ,属于水管式自然循环锅炉。

设计本着锅炉运行的安全性和可靠性为首要设计特性的准则。

综合考虑燃烧,传热,烟气和空气以及工质的动力特性以及磨损和腐蚀。

在锅炉设计的过程中,主要考虑的因素是保证炉内着火,炉膛内有足够的辐射热量,煤的燃尽程度以及合理的烟气速度和排烟温度。

同时,还要确保有一定的气密性以保证炉膛内进行负压燃烧。

在整个设计过程中作为技术支持进行了热力计算、强度计算和烟风阻力计算。

其中热力计算包括炉膛、燃尽室、锅炉管束、省煤气,空气预热器。

为了使小型锅炉的结构紧凑,大部分受热面都布置在炉膛内。

根据结构,锅炉出口布置燃尽室达到飞灰和降尘作用;由于工作压力低,容易产生烟气侧的酸腐蚀和锅内的氧腐蚀,所以采用铸铁省煤器,来达到降低排烟温度的要求。

利用CAD,完成了锅炉总图、炉墙图、上锅筒展开图、本体图。

关键词热力计算;强度计算;烟风阻力计算Design of SHL7-1.0/95/70-P boilerAbstractBoilers as an energy conversion equipment, in industrial production has been widely used. It does this by coal, oil or natural gas combustion release of chemical energy, and heat the heat transfer through the water, the water heating (or into steam), hot water direct supply to the industrial production and civil life, heating, so the main boiler mandate: to fuel the chemical energy into heat energy the most effective.The graduation project topic is shl7.0-1.0/95/70-aⅡ, belonging to the natural circulation water tube boiler. Boiler design in line with the safety and reliability of the primary design features of the guidelines. Considering combustion, heat transfer, gas and air as well as dynamic properties of working fluids and wear and corrosion. In the boiler design process, the main consideration is to ensure that the furnace fire, furnace heat radiation sufficient coal burnout degree and a reasonable speed and exhaust gas temperature. At the same time, make sure there is a certain degree of air tightness to ensure negative pressure within the combustion chamber.Throughout the design process as a technical support for the thermodynamic calculation, calculation of strength and wind resistance calculation smoke. Thermal calculation which includes the furnace, burn room, boiler tubes, the provincial gas. For small boilers, compact structure, most of the heating surface are arranged in the furnace. According to the structure, boilers burn room layout export to the role of fly ash and dust; Due to the low pressure, prone to corrosion and acid gas side of the pot of oxygen erosion, so cast iron economizer, reducing the exhaust gas temperature requirements.Use of CAD, to complete the total Figure boiler, furnace wall chart, thedrum expansion plan, body plan.Keywords thermodynamic calculation; strength calculation; smoke wind resistance calculation目录摘要............................................................................ Ⅰ错误!未找到引用源。

基于PLC的锅炉三冲量给水控制系统设计毕业设计

基于PLC的锅炉三冲量给水控制系统设计毕业设计

毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。

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对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。

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2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。

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对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。

学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。

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锅炉给水毕业设计文献综述(开题报告)

锅炉给水毕业设计文献综述(开题报告)

文献综述一.前言火力发电厂在我国电力工业中占有主要地位,是我国重点能源工业之一。

大型火力发电机组具有效率高、投资省、自动化水平高等优点,在国内外发展得很快。

大型火力发电机组是典型的过程控制对象,它是由锅炉、汽轮发电机组和辅助设备组成的庞大的设备群。

整个工艺流程复杂,设备众多,管道纵横交错。

在实际应用中,单元机组若干重要参数控制系统的设计及整定,变成了自动控制中最主要也是最为复杂的任务。

锅炉给水控制系统是电站锅炉应用最早、最成熟的经典控制方案。

而全程给水控制方案是针对单元机组从锅炉上水到机组满负荷运行的过程中实现锅炉给水的全程自动控制提出的,是集程序控制、保护和自动调节于一体的综台调节系统。

二.主题锅炉全程给水控制系统,是指机组在启停过程、正常运行和负荷变化种均能实现锅炉给水的自动控制。

随着大容量、高参数机组的投运,全程给水控制又注入了许多新的内容。

包括控制系统的单、三冲量切换,给水大、小阀的自动切换,给水泵的自动并列、自动切换,备用泵的自动联启、投运等。

这样锅炉给水控制系统就形成非常复杂、庞大的综合控制系统,结合了给水系统的自动、顺控、保护等多种功能。

锅炉全程给水控制系统的应用,可以大大保证锅炉的安全、稳定运行,减轻运行人员的劳动强度,提高机组效率,降低辅机的损耗。

1.300MW机组的给水系统示意图:图1:给水系统示意图由图1可知,给水系统中,给水泵包括两台电动泵,一台汽泵。

每台电动泵容量为50%MCR(最大额定流量),汽动泵容量为100%MCR。

2.经典的全程给水控制系统通常采用两种控制方案。

一是两段式给水控制方案,采用变速给水泵控制给水母管压力,给水调节阀控制汽包水位。

这一方案将两个控制系统从热力系统上分段,一定程度上克服了两个系统之间的相互影响,但不利于机组的经济运行和给水泵的安全运行,特别是不能适应较大的负荷变化。

二是一段式给水控制方案,是采用变速给水泵控制汽包水位,给水调节阀控制给水母管压力。

泵毕业设计

泵毕业设计

泵毕业设计泵毕业设计700字一、设计背景和目的:泵是工业生产中常用的设备之一,广泛应用于各个行业,既可以作为液体的输送装置,又可以作为压力增加装置。

因此,设计一个高效、稳定、可靠的泵具有重要意义。

本设计旨在设计一种高效的离心泵,以满足工业生产中对液体输送的要求。

二、设计内容:1.设计基本参数:根据实际需求,确定泵的流量、扬程、效率等基本参数。

2.选用合适的材料:根据输送液体的性质,选择合适的泵体材料、叶轮材料等,以确保泵的稳定性和耐腐蚀性。

3.设计叶轮和轴承:根据流体力学原理,设计合适的叶轮形状和叶轮叶片数量,以提高泵的效率。

同时,选用合适的轴承和密封装置,以确保泵的运行稳定。

4.设计驱动装置:选用合适的电机或发动机作为泵的驱动装置,并确定合适的传动方式,如皮带传动或联轴器传动等。

5.设计控制系统:为泵设计合适的控制系统,如压力传感器、液位传感器等,以实现自动控制和保护。

三、设计步骤和方法:1.确定泵的流量、扬程等基本参数,并结合实际需求对泵的类型进行选择。

2.根据流体力学原理,设计合适的叶轮形状和叶轮叶片数量,以提高泵的效率。

同时,选用合适的轴承和密封装置,以确保泵的运行稳定。

3.选用合适的材料,使泵具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。

4.选用合适的驱动装置,并确定合适的传动方式,以满足泵的工作要求。

5.设计控制系统,实现泵的自动控制和保护功能。

四、设计结果和意义:通过设计,我们成功设计出了一种高效、稳定、可靠的离心泵,满足了液体输送的要求。

该设计具有以下意义:1.提高了液体运输的效率,减少了能源消耗。

2.提高了泵的稳定性和可靠性,降低了运行故障的风险。

3.选用合适的材料,延长了泵的使用寿命。

4.设计了自动控制和保护功能,提高了操作的便利性和安全性。

综上所述,本设计成功设计出了一种高效、稳定、可靠的离心泵,满足了液体输送的要求,在工业生产中具有重要的应用前景和意义。

给水工程毕业设计指导(2014)泵站

给水工程毕业设计指导(2014)泵站

毕业设计指导书(管网部分)设计步骤一、设计准备1、了解及明确设计任务书有关管网与泵站部分的各项内容与任务要求。

2、分析设计任务书中提供的设计资料。

3、生产设计在熟悉资料基础上,需深入现场实地踏勘,核实并补充有关资料和数据。

4、在教师指导下,拟定给水系统的设计方案,根据总体安排,制定较详细的设计计划。

二、设计计算1.给水管网设计计算1.1用水量计算(1)确定用水量标准居民最高日生活用水量按城市分区用水量标准计算,见表1。

工厂最高日生产用水量,由所给资料,按用地性质不同分别取不同标准进行计算,见表1。

浇洒道路、绿地用水量由园区的中水系统供应,不在自来水系统内考虑。

此外,未预见水量按总用水量的20%考虑。

表1 设计采用的各类用水标准(高日)(2)最高日用水量最高日用水量包括综合用水(居民生活+公建用水)、工业生产用水、浇洒道路和绿化用水、未预见用水和管网漏失水量。

该园区在天津,总人口XX 万人,查《室外给水设计规范》可知该城市位于X 分区,为特大城市。

居民生活用水定额采用上限L/cap.d1)最高日居民生活用水量Q 1 :d m f N b Q /3111=⨯⨯=Q 1―—城市最高日居民生活用水,m 3/d ;b 1――城市最高日生活用水量定额,由表1取值,L/cap.d ; N 1――城市设计年限内计划用水人口数; f ――城市自来水普及率,采用f=100% 由表1,最高日居民生活用水为:d m b Q /170000311=⨯⨯=2)公共建筑用水Q 2 :d m N b Q /3222=⨯=3)工业用水量为:d m N b N b Q /344333=⨯+⨯=4) 未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的20%计算:d m Q Q Q Q /)(20.033214=++⨯=最高日设计流量Q d :d m Q Q Q Q Q Q Q Q d /)(20.1)(33214321=++⨯=+++=(3)最高日最高时用水量。

(完整版)汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计毕业设计论文

(完整版)汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计毕业设计论文

目录引言 (1)第一章第一章给水控制系统的动态特性 (3)1.1锅炉给水控制系统的任务 (3)1.2 给水控制对象和各种扰动下水位变化的动态特性 (3)1.2.1 给水控制对象的动态特性 (3)1.2.2 各种扰动下水位的动态特性 (5)第二章给水自动控制系统的基本要求和基本结构 (9)2.1 给水控制系统的基本要求 (9)2.2 给水控制系统的基本结构及分析 (9)2.2.1 单冲量给水控制系统 (9)2.2.2 前馈-反馈三冲量给水控制系统 (10)2.2.3 串极三冲量给水控制系统分析 (16)第三章给水控制系统的无扰切换 (20)3.1 测量信号的自动校正 (20)3.1.1 水位信号的压力校正 (20)3.1.2 过热蒸汽气流信号的压力、温度校正 (22)3.1.3 给水流量信号的温度校正 (23)3.2 给水控制系统的切换 (24)3.2.1 给水流量测量装置切换系统 (24)3.2.2 大小给水调节阀门的切换 (28)3.2.3 系统的无扰切换 (29)第四章系统的参数整定及MATLAB仿真 (32)4.1 控制系统的参数整定方法 (32)4.1.1 广义频率特性法 (32)4.1.2 工程整定法 (33)4.2 调节器的选取 (35)4.3 参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.1 单冲量调节系统的参数整定及MATLAB仿真 (36)4.3.2 串级三冲量调节系统的参数整定 (37)4.3.3 整个系统和各种扰动量下的SIMULINK结构图和仿真图 (41)结论 (45)参考文献 (46)谢辞 (47)引言自动控制技术在工程和科学发展中起着极为重要的作用,在火电厂的生产过程中也采用了自动控制技术。

在火电厂的生产过程中采用的热工自动控制系统,是伴随着社会对电能需求的日益增加、单机容量的日益扩大和自动控制技术在火力发电厂中应用的深度与广度与日俱增而逐步发展起来的。

电厂热工自动化水平的高低是衡量电厂生产技术的先进与否和企业现代化的重要标志。

锅炉 毕业设计

锅炉  毕业设计

金属蒙皮的维修工艺设计学院民航与安全工程学院专业飞行器机电维修与管理工程班级7405101学号200704051009姓名陈宏超负责教师郑双沈阳航空航天大学2010年11月沈阳航空航天大学毕业设计(论文)摘要本次毕业设计是针对沈阳保平塑料模具城新建项目进行安全预评价,根据项目的可行性研究报告分析项目存在的危险有害因素。

按照《安全预评价导则》(AQ8002-2007)中的有关规定,划分评价单元。

采用安全检查表法、预先危险性分析法和事故树分析法对新建项目中存在的危险、有害因素进行定性定量安全评价。

最后根据国家现行的法规、规范和标准有针对性地提出安全对策措施。

它可以作为该项目初步设计参考的科学依据,以便实现项目的安全、经济、高效,避免人员伤亡财产损失,提高系统的整体安全性。

关键词:机械加工;安全预评价;危险有害因素;防护措施;金属蒙皮的维修工艺设计AbstractThis graduation design (thesis) is on safety pre-evaluation for the plastic mold city of Shenyang Baoping, Base on the project feasibility report, all the potential dangerous and harmful factors of the project are identified and analyzed. According to "Guidelines for safety assessment prior to start"(AQ8002-2007), evaluation units are divided. Aiming to major risk and hazard factors, Safety Check, Preliminary Hazard Analysis (PHA) and Fault Tree Analysis (FTA) are used to do safety assessment qualitatively or quantitavely. Aiming at these risk and hazard factors, the corresponding countermeasures are put forward, according to the related regulations, codes, and standards. These can be used as scientific basis as references for the preliminary design of the project, in order to make it safe, economical, efficient, casualties and property losses can be avioded, the system's overall security can be improved.Keywords:mechanical working;safety pre-evaluation; dangerous and harmful factors; countermeasures沈阳航空航天大学毕业设计(论文)目录1 概况 (1)1.1 建设项目概况 (1)1.1.1 厂址选择 (1)1.1.2 自然条件 (1)1.1.3 主要建(构)筑物 (2)1.1.4 公用工程 (2)1.2 安全预评价过程 (4)2 生产工艺简介 (5)2.1 工艺流程 (5)2.2 主要生产设备 (5)2.3 主要的原材料及产品 (6)3 辨识分析危险有害因素 (8)3.1 物质的危险有害因素分析 (8)3.2 生产过程的危险有害因素分析 (8)3.2.1 机械伤害危险性分析 (9)3.2.2 起重伤害 (9)3.2.3 火灾、爆炸危险性分析 (9)3.2.4 电气危险有害因素分析 (10)3.2.5 高处坠落 (10)3.2.6 物体打击 (11)3.2.7 灼烫伤害 (11)3.2.8 车辆伤害 (11)3.2.9 振动危害 (11)3.2.10 噪声危害 (11)3.2.11 高温 (12)4 评价单元及评价方法 (13)4.1 评价单元的划分 (13)4.2 评价方法的选择及介绍 (13)4.2.1 安全检查表 (13)金属蒙皮的维修工艺设计4.2.2 预先危险性分析法 (13)4.2.3 事故树分析 (14)5定性、定量评价 (15)5.1 厂址选择、总平面布置单元评价 (15)5.2 生产车间单元 (17)5.2.1 机械伤害 (17)5.2.2 火灾爆炸危险性评价 (18)5.2.3 物体打击危险性分析 (18)5.2.4 高温、灼烫危险性评价 (19)5.2.5 高处坠落危险性评价 (19)5.2.7 噪声和振动危险性评价 (21)5.2.8 起重伤害 (22)5.3 公用工程单元 (23)5.3.1 车辆伤害 (23)5.3.2 触电雷击 (24)6 安全对策措施及建议 (25)6.1 总平面布置单元安全对策措施 (25)6.2 车间的安全对策措施 (26)6.2.1 机械设备安全对策措施 (26)6.2.2 起重机安全对策措施 (28)6.2.3 电阻炉的安全对策措施 (28)6.2.4 职业安全卫生对策措施 (29)6.3 公用工程单元安全对策措施 (30)6.3.1 消防系统安全对策措施 (30)6.3.2 防雷安全对策措施 (32)6.3.3 变配电安全对策措施 (33)6.3.4 安全标志 (34)6.4 安全管理及应急对策 (34)6.4.1 安全管理 (34)6.4.2 事故应急预案 (35)沈阳航空航天大学毕业设计(论文)7 安全预评价结论 (36)参考文献 (37)附录Ⅰ (38)沈阳航空航天大学毕业设计(论文)1 概况1.1建设项目概况(1) 项目名称:沈阳保平塑料模具城新建项目(2)建设单位: 沈阳保平塑料模具城(3)建设性质:新建工程(4)建设地点:沈阳浑南新区,台州塑料模具园(5)项目投资:总投资450万元(6)项目生产:制造和销售铝合金压铸件1.1.1厂址选择沈阳保平塑料模具城位于沈阳浑南新区长青街18号,沈阳台州塑料模具园区内的西北角(A3、A5建筑)。

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计锅炉毕业设计在工程领域中,锅炉被广泛应用于各个行业,如发电厂、化工厂、纺织厂等。

作为热能转化设备的核心,锅炉的设计和优化对于提高能源利用效率、降低排放、保障生产运行至关重要。

因此,锅炉毕业设计成为了热能专业学生不可或缺的一环。

一、设计背景分析在进行锅炉毕业设计之前,首先需要对设计背景进行充分的分析。

这包括对所在行业的现状、发展趋势以及能源利用的需求等方面的了解。

例如,如果是在发电厂进行设计,需要考虑电力需求的增长、环保政策的要求以及可再生能源的推广等因素。

只有对设计背景有全面的了解,才能更好地确定设计目标和方向。

二、设计目标确定在锅炉毕业设计中,设计目标的确定至关重要。

设计目标应该明确、具体,并与设计背景相匹配。

例如,如果设计背景是提高能源利用效率,那么设计目标可以是提高锅炉的热效率,并降低燃料消耗量。

同时,设计目标还应该考虑到经济性、环保性等方面的要求,以实现全面的设计优化。

三、设计方案选择在确定设计目标之后,需要选择适合的设计方案。

设计方案的选择应该结合设计背景和目标,考虑到技术可行性、经济性以及可操作性等因素。

例如,对于提高热效率的设计目标,可以选择采用超临界锅炉、再热-再生锅炉等先进技术,以提高热功率转化效率。

同时,还需要考虑到设计方案的可行性,包括可用材料、施工难度等方面的因素。

四、设计参数计算设计参数的计算是锅炉毕业设计的核心内容之一。

设计参数的计算需要充分考虑到锅炉的工况、燃料特性以及设计目标等因素。

例如,对于燃煤锅炉的设计,需要计算出适当的燃烧室尺寸、燃烧器布置、烟气流动速度等参数,以满足设计目标。

同时,还需要进行热力计算、强度计算等方面的分析,以保证锅炉的安全可靠性。

五、系统集成与优化锅炉毕业设计不仅仅是对锅炉本身的设计,还包括对整个系统的集成和优化。

系统集成和优化是为了实现最佳的能源利用效果和经济性。

例如,在发电厂的锅炉设计中,需要与汽轮机、发电机组等设备进行协调,以实现整个系统的高效运行。

毕业设计(论文)_基于PLC的锅炉出水温度控制系统的研究与设计

毕业设计(论文)_基于PLC的锅炉出水温度控制系统的研究与设计

毕业设计(论文)_基于PLC的锅炉出水温度控制系统的研究与设计毕业设计锅炉出水温度控制系统的研究与设计总计毕业设计(论文)61页表格2表插图16幅I摘 要随着我国经济的发展,资源和环境矛盾同趋尖锐,使我国的现代化建设面临严峻挑战。

作为温度控制系统重要能源转换设备的锅炉能耗巨大,占我国原煤产量的三分之一左右。

然而,我国目前运行的很多锅炉控制系统自动化水平不高、安全性低,工作效率和环境污染普遍低于国家标准,因此实现锅炉的计算机自动控制具有重要的意义。

随着科学技术的不断发展人们开始利用各种先进的仪器和技术组成计算机控制系统来代替人工复杂的控制操作,直接数字控制DDC 系统(Direct Control ),便是其中之一。

直接数字控制DDC 系统,它是工业生产计算机控制系统中用的最广泛的一种系统应用形式,在这类系统中的计算机,除了经过输入通道对多个工业过程参数进行巡回检测采集外,它还代替了模拟调节系统中的模拟调节气,按预定的调节规则进行调解运算,然后将运算结果通过过程输出通道输出并作用于执行机构,以实现多回路调节的目的。

本设计设计了基于PLC 的锅炉温度控制系统,该系统包括下位机控制和上位机控制两部分。

文中给出了通过时间和室外温度相结合的控制策略对系统温度进行调节控制。

关键字:锅炉;计算机控制; PLCAbstractWith China’s economic development,resources and the environment has become increasingly acute contradictions,so that the modernization of our country is facing a formidable challenge.As an important energy source conversion equipment,heating system of the industrial boiler consumes about one-third of China’s coal.However,the majori ty of China’s current operating boiler system’s security and efficiency is generally lower than the national standard.So it's great significance to achieve automatic control for boiler with computer.Along with science technical develop continuously people start making use of every kind of advanced instrument constituting the calculator control system with the technique to the control operation that replace the artificial complicacy, direct arithmetic figure control DDC system( Direct Control), just one of them Direct arithmetic figure control DDC system, it is an industry to produce convenient and the most extensive a kind of system in system of control of calculator application form, in addition to through importation passage to several industries process parameter proceeding cruising to return to examination to collect, it returned to replace the emulation regulates the emulation in the system regulates the spirit, at the set regulate rule proceed the intermediation carries to calculate, then will carry to calculate result pass process output passage output combine function in carry out the organization, to realize many the purpose that back track regulate.the paper presents a overall control thinking,the system designed to heating in winter includes superordinate computer control system and the subordinate system.To meet all the campus’s winter heating,it gives a complete control strategy which combined with time and outdoor’s temperature.IIKey Words:Boiler;Computer Control; PLCIII目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (6)1.1锅炉温度控制系统现状 (6)1.2锅炉自动控制的发展历史 (7)1.4课题意义 (9)第2章锅炉温度控制系统的总体介绍 (11)2.1锅炉温度控制系统的组成 (11)2.2交流电机的变频调速系统介绍 (13)2.2.1变频器驱动的特点 (13)2.2.2变频调速的基本原理 (14)2.2.3变频器基本结构 (15)2.3燃煤锅炉的工作过程 (17)2.3.1 燃煤锅炉的组成 (17)2.3.2燃煤锅炉的工作过程 (18)2.4燃煤锅炉的自动调节任务 (19)第3章控制系统下位机的设计 (22)3.1PLC软件介绍 (22)3.1.1 模块式PLC的基本结构 (23)3.1.2 PLC的特点 (24)3.2STEP7软件简介 (25)3.3控制系统所用功能块 (27)3.4锅炉控制系统的硬件组态 (29)3.5锅炉系统下位机程序设计 (31)3.5.1 系统下位机控制程序实现 (31)3.6本章小结 (41)第4章控制系统上位机设计 (42)IV4.1WINCC软件介绍 (42)4.2WINCC的特点 (43)4.3WINCC主要控制模块 (43)4.4项目组态 (45)4.5系统监控界面设计 (46)4.6I NTERNET远程监控 (52)4.6.1 WEB Navigator简介 (52)4.6.2 WEB Navigator的优点 (53)4.6.3 远程WEB发布与浏览 (55)4.6.4 使用WEB Navigator 过程中遇到的问题及解决办法 (55)4.7本章小结 (57)第5章系统的抗干扰设计 (58)5.1PLC系统的抗干扰性 (58)5.1.1 电磁干扰源及对系统的影响 (59)5.1.2 系统外引线的干扰 (59)5.1.3 PLC系统内部的干扰 (60)5.1.4 PLC控制系统工程应用的抗干扰设计 (61)5.2控制系统主要抗干扰措施 (61)第6章结论与展望 (63)6.1总结 (63)6.2展望 (64)致谢 (65)参考文献 (66)V第1章绪论1.1锅炉温度控制系统现状锅炉是化工、炼油、发电等工业生产过程中必不可少的重要的动力设备。

汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计(毕业设计论文)

汽包锅炉给水水位自动控制系统的设计(毕业设计论文)

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

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涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

毕业设计说明书-----锅炉设计

毕业设计说明书-----锅炉设计

摘要在SHL10-1.25/250-AⅢ型锅炉设计中,我们通过设计任务书给定的设计参数以及参考相关设计资料,进行初步设计与热力计算。

该设计的内容包括燃料与燃烧计算、锅炉热平衡计算、锅炉炉膛、防渣管、过热器、锅炉管束等设备的热力计算。

在热力计算中,利用先假设后校核,逐次逼近法,进行计算,同时确定炉体及相关部件的尺寸和各个受热面面积及布置形式。

在设计当中,查阅了许多有关链条锅炉方面的资料,这种锅炉在现代工业发展中被普遍运用,而且技术越来越成熟,所以为本课题的链条锅炉设计提供了很大的帮助,进而完成了本次双锅筒横置式链条炉排锅炉的初步热力计算和基本结构设计。

本次设计还包括任务说明书,计算说明书、锅炉本体图,空气预热器零件图,省煤器零件图。

关键词:链条炉;锅炉炉膛;热力计算。

AbstractAccording to design parameters that has given design and the relevant design information,we make heat calculations and preliminary design calculation on SHL10-1.25/250-A Ⅲboiler.The main contents include introduction, fuel and combustion calculations, boiler heat calculation balance, boiler furnace,anti-thermal residue management and other computing devices.In the thermal calculation, firstly,we use the methods of assumptions, and then check them and successive approximation to calculateing .Simultaneously,we determine the size of furnace and related components and layout of various heating surface.In the design, through a lot of information about the chain boiler, this boileris are widely used in the modern industry, and the technology is more and more ripe, so it provides a helpful program for the subject-based chain boiler design.this design also includes mission statement ,calculation specifications,the CAD chart of the boiler body , air preheater and economizer.Keywords: chain boiler ; furnace ;thermal calculation.目录1绪论 (1)1.1 设计题目的提出 (1)1.1.1 工业锅炉的概述 (1)1.1.2 燃煤工业锅炉燃烧现状 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 设计内容与研究方法 (2)1.3.1 设计主要内容 (3)1.3.2 研究方法 (3)1.3.3 校核热力计算主要内容 (3)1.3.4 热力计算步骤 (4)1.3.5 设计中遇到的主要问题及解决办法 (4)2设计任务书 (6)2.1 设计题目 (6)2.2 原始资料 (6)2.3 燃料特性 (6)3炉膛热力计算 (7)3.1 烟道空气系数及受热面漏风系数 (7)3.2 辅助计算 (8)3.2.1 理论空气与烟气的特性计算 (8)3.2.2 燃烧产物容积和焓的计算 (10)3.2.3 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (12)3.2.4 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (21)3.3 炉膛几何特性及热力计算 (21)3.3.1 燃烧室尺寸假定与校核 (23)3.3.2 炉膛传热计算参数 (28)4对流受热面的热力计算 (36)4.1 锅炉的对流受热面的概述 (36)4.1.1 对流过热面 (36)4.1.2 对流传热过程 (36)4.2 对流受热面传热的计算公式 (36)4.3 防渣管结构特性及热力计算 (44)4.4 过热器结构特性及热力计算 (47)4.5 锅炉管束结构特性及热力计算 (47)4.6 省煤器和空气预热器结构特性及热力计算 (48)5热力计算汇总与校核 (49)6结论 (50)致谢 (51)参考文献 (52)1绪论1.1 设计题目的提出1.1.1 工业锅炉的概述我国为了与发电用的大型锅炉相区别,把容量65吨/时以下为工业生产供热、为建筑物供暖的锅炉称为工业锅炉。

锅炉双冲量给水控制系统设计_毕业设计

锅炉双冲量给水控制系统设计_毕业设计

锅炉双冲量给水控制系统设计_毕业设计第一章论文选题背景及理论发展1.1 目的及意义随着电子产品的降价及自动化生产线工艺控制连续稳定优势的凸现,越来越多的企业准备将自己的核心生产线改成全自动化生产线或者对个别关键工艺参数采用自动控制。

工业应用自控技术在中国的推广使用较晚,但近年来发展较快。

国内现在做汽包水位自动控制系统方面的设计公司很多,但由于能够集工艺要求、自动化技术和电气技术三者于一体的设计不多,所以人们清楚地认识到自动控制技术在工业应用中的重要地位和作用,在水位控制系统中,主要采用“三冲量控制”方案来实现锅炉汽包水位控制更是重中之重。

本课题的目的及意义:锅炉汽包水位控制是维持锅筒水位在允许的范围内,使锅炉的给水量适应锅炉的蒸发量。

由于锅炉的水位同时受到锅炉侧和气轮机侧的影响,因此,当锅炉负荷变化或气轮机用汽量变化时,通过给水调节系统保持锅炉的水位正常是保证锅炉和气轮机安全运行的重要条件。

水位过高或过低,都是不允许的。

水位过高会影响汽水分离器的正常工作,严重时会导致蒸汽带水增加,使过热器管壁和气轮机叶片结垢,造成事故;锅炉出口蒸汽带水过多还会使过热蒸汽温度产生急剧变化。

水位过低,则会破坏正常水循环,危及水冷壁受热面的安全。

一般要求锅筒水位维持在设计值±75~±100mm范围内。

1.2 自动控制理论的发展一、“经典控制理论”阶段上世纪50年代前发展的控制理论被称为“古典控制理论”。

它主要研究的自动控制系统为线性定常系统,被控对象集中于SISO系统。

经典控制理论所采用的方法通常是以传递函数、频率特性、根轨迹分布为基础的波德图法和根轨迹法,包括各种稳定性判据和对数频率特性。

二、“现代控制理论”阶段60年代以后发展起来的现代控制理论主要研究MIMO系统。

系统可以是线性或非线性的,定常或时变的。

它采用状态方程代替经典理论中的一个高阶微分方程式来描述系统,并且系统中各个变量均为时间t的函数,因而属于时域分析方法。

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计
锅炉是一种将水变为蒸汽的热交换设备,在工业生产中起到了非常关键的作用。

毕业设计的目的是让学生能够运用所学的理论知识和实践经验,进行一个小型锅炉的设计与制造。

首先,毕业设计需要选择适合的锅炉类型。

常见的锅炉类型有燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等。

根据所处的环境和能源供应情况,选择合适的锅炉类型。

接下来,设计人员需要根据锅炉的功率需求和使用条件,确定锅炉的主要参数。

包括锅炉的蒸发量、蒸汽压力、热效率、水量等参数。

这些参数的选择需要综合考虑能源消耗、节能效果、安全性等因素。

在锅炉的结构设计方面,需要考虑锅炉的燃烧系统、传热系统和控制系统等。

燃烧系统负责燃料的燃烧过程,传热系统负责通过换热器将热量传递给水,而控制系统则负责锅炉的自动化控制和安全保护。

在锅炉的制造过程中,需要选择合适的材料和工艺。

锅炉的制造材料需要具备较好的耐热性和耐压性能,常用的材料有碳钢、合金钢和不锈钢等。

而锅炉的制造工艺包括锅炉的焊接、热处理和表面处理等步骤。

最后,在锅炉的测试与运行过程中,需要进行严格的检查和试验,以确保锅炉的性能符合设计要求。

常见的测试项目包括锅炉的启动试验、负荷试验和安全阀试验等。

总之,锅炉毕业设计的过程是一个综合性的工程项目,需要综合运用热力学、传热学、机械设计等多个学科的知识和技术。

通过这个毕业设计项目,学生能够进一步深入了解锅炉的工作原理和设计制造过程,提高综合运用相关理论知识解决实际问题的能力。

锅炉给水泵的流体动力学模拟及优化设计

锅炉给水泵的流体动力学模拟及优化设计

锅炉给水泵的流体动力学模拟及优化设计随着工业技术的快速发展,锅炉系统在能源领域起到了至关重要的作用。

锅炉是一种将液体转化为蒸汽或热水的设备,而给水泵则是将水或液体物质输送到锅炉中的关键组件。

给水泵的流体动力学模拟及优化设计对于提高锅炉系统的效率和可靠性具有重要意义。

流体动力学模拟是利用数值计算方法来模拟给水泵内部的流体流动行为。

通过建立数学模型和使用计算流体力学(CFD)软件,可以研究给水泵系统的流体流动及其相互作用。

这种模拟方法可以提供详细的信息,包括流速、压力、温度分布以及液体的气蚀和涡旋现象等。

通过对给水泵的流体动力学模拟,我们可以深入了解内部流动行为,发现潜在的问题,并提出优化设计方案。

首先,流体动力学模拟可以帮助我们了解给水泵内部的流速分布情况。

流速分布对于泵的运行效率和泵的能力有着重要影响。

通过模拟齿轮泵、离心泵或自吸泵等类型的给水泵,可以确定在不同工况下的流速分布情况。

这可以帮助我们确定泵的高效工作区域,并优化泵的工作点。

通过合理地设定泵的工作点,可以减少泵的功率消耗,提高泵的效率。

其次,流体动力学模拟可以揭示给水泵系统中的压力分布情况。

压力分布对泵的性能具有重要影响。

通过模拟不同工况下的压力分布情况,我们可以确定给水泵系统的叶轮和导叶设计是否合理。

这可以帮助我们发现压力过高或过低的区域,并调整设计以提高泵的性能和可靠性。

此外,流体动力学模拟还可以研究给水泵系统中的温度分布。

温度分布对于锅炉系统的稳定运行至关重要。

通过模拟给水泵系统的温度分布情况,我们可以发现温度过高或过低的区域,并采取相应的措施进行修正。

例如,可以通过增加冷却装置或改善流体流动路径来降低温度,并保证系统的正常运行。

同时,在流体动力学模拟中,我们还可以研究给水泵系统中的气蚀和涡旋现象。

气蚀是由于液体中存在气体过饱和而产生的空化现象,会导致泵性能下降甚至损坏。

涡旋则会引起能耗增加、泵的振动和噪声等问题。

通过模拟气蚀和涡旋的形成和传播过程,我们可以分析系统中的减压装置设计是否正确以及液体流动路径是否合理,并采取相应的优化措施。

锅炉给水泵毕业设计

锅炉给水泵毕业设计

摘要本次设计应用了离心泵的理论、采用先进的科学方法设计计算,根据设计任务的要求,通过对离心泵的分析,重点进行锅炉给水泵的水力设计计算。

在锅炉给水泵的设计中,确定锅炉给水泵的结构,采用单级单吸,泵体双层结构。

对泵体的各部分所用的材料进行择优选择。

泵参数的确定是这次设计的重点。

通过泵的进出口的尺寸确定泵的各方面效率,从而反映它的性能是否合乎标准。

对泵的水力设计包括:叶轮、导叶、平横盘和涡室等的设计计算。

讨论液体在泵中的流动一般采用3个方程:连续方程、欧拉方程和伯努利方程。

对于难用文字描述的图形,采用专业的绘图软件绘图,使构件的结构更加直观。

为了本次设计的可靠性,在对锅炉给水泵的水力设计之后,还要对泵的部分零件进行强度计算和强度校核。

包括:轴、键、联轴器、叶轮和平衡盘等的强度计算。

关键词:锅炉给水泵;水力计算;强度计算。

AbstractThis design is applied to the theories of the centrifugal pump, and adopts the advanced scientific method, According to the request of the design mission, through the analysis of the centrifugal pump working principle, it concentrates more on the design calculation of the water conservancy of manifold–boiler water supply pump.The design of the boiler water supply pump adopts the structure of the three–class lists to absorb with a bilayer in body and the materials which are used for each part of the pump body are supposed to be the best.The major point for this design is to fix the pump parameter. The size of the entrance and exit of the pump is considered to identify the efficiency in all the aspects of the pump , thus reflect whether its function conforms to the standard or not. The following is about the design for the water conservancy of the pump including the disk and the room .etc. Generally speaking, we always adopt three equations for the discussion about the flowing of the liquid in the pump.They are the Continuous Equation, the Eurolla Eqution and the Banuly Equation . For the complicated calculation procedure, I adopt the C language to organize the procedure. As to the graphs which are hard to describe clearly with the written language, I adopt the professional drawing software to draw the pictures to make the structure of the components more ocular.For the sake of the reliability of this design, after designing the boiler water conservancy of the water supply pump, I also calculate the strength and check the intensity of some parts of the pump including the strength calculation of the axle, the key, the joint machine, the blade and the balance disk etc.Key words:the boiler water supply pump;the water conservancy calculation;the strength calculation.第1章绪论泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器。

燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究毕业

燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究毕业

燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究毕业CHENGNAN COLLEGE OF CUST 毕业设计(论文)题目:300MW燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究课题类别:设计□论文□√学生姓名:周乐学号:201181250124班级: 258111101专业:热能与动力工程指导教师:王运民2015 年06 月300MW燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究学生姓名:周乐学号:201181250124班级:258111101专业(全称): 热能与动力工程指导教师:王运民完成日期: 2015年6月3日300MW燃煤机组锅炉给水泵配置方式的研究摘要锅炉给水泵是火力发电厂的重要辅机,国内给水泵常用的驱动方式有小汽轮机驱动和液力耦合器调速电动机驱动两种。

本文以大机与小机均湿冷的大型燃煤火力发电机组为研究对象,通过对300MW火电机组汽动给水泵、电动给水泵配置标准的调研,提出全部为电动给水泵配置方式、全部为汽动给水泵配置方式、电动给水泵和汽动给水泵综合配置方式3种方案,采用定性分析和定量计算相结合的方法,对3种方案的经济性进行分析和计算得出结论。

关键词:燃煤机组;给水泵;小汽轮机驱动;电动机驱动;经济性STUDY ON THE 300 MW COAL-FIRED UNIT BOILER FEED WATER PUMP CONFIGURATION MODEABSTRACTBoiler feed pump is one of the most important auxiliary equipment in thermal power plant, the two main driving modes of feed pumps are motor-driven mode and steam-driven mode in China power stations. This paper takes large coal-fired generating unit with the big turbine and small turbine can cool by water as the object of study, investigated the two driving modes running situation and collocation standard, all proposed for electric feed water pump configuration mode, all for the steam feed pump configuration mode and steam feed water pump, electric pump is integrated configuration way three kinds of schemes,adopts the method of combining qualitative analysis and quantitative calculation, analysis and calculation of the economy of three kinds of schemes for the conclusion.Key words:coal-fired unit; feed water pump; motor-driven; steam-driven; economy目录1 绪论........................................................................................... . (1)1.1 课题背景............................................................................... . (1)1.2 研究的目的和意义................................................................ (1)1.3 国内外研究现状 (1)1.4 课题研究内容 (4)2 给水泵的配置方式 (5)2.1 给水泵组的配置原则 (5)2.2 国内300MW机组给水泵组的配置情况调研分析 (5)2.2.1 国内给水泵配置情况 (5)2.2.2 国内300MW机组给水泵组的配置方式分析 (6)2.2.3 备用给水泵的容量配置分析 (7)2.2.4 给水泵运行情况统计 (7)2.3 给水泵组的驱动方案 (8)3 热经济性比较 (10)3.1 火力发电厂的热经济性指标 (10)3.2 锅炉给水泵热经济性比较方法介绍 (13)3.2.1 比较两种方式的相对效率 (13)3.2.2 比较各自的输出净功率 (14)4 300MW机组不同配置方式经济性比较实例 (16)4.1 给水泵组驱动方案及配置情况 (16)4.2 主要热力参数 (16)4.2.1 主机的主要技术规范 (16)4.2.2 不同工况下的数据 (16)4.3 热力计算公式 (18)4.3.1 给水泵组的轴功率 (18)4.3.2 电动调速方式时主机的发电量 (18)4.3.3 汽动方式时主机的发电量 (18)4.3.4 泵组耗电量以及因泵组耗功而使主机少供电量 (19)4.3.5 机组净热耗 (19)4.4 计算结果 (20)4.5技术经济比较.......................................................................... .. (20)4.5.1 投资费用比较 (20)4.5.2 热力系统比较 (21)4.5.3 可靠性比较 (21)4.5.4 运行方式的比较 (21)5 结论与展望 (22)5.1 结论 (22)5.2展望 (22)参考文献 (23)致谢 (25)1 绪论1.1 课题背景改革开放30年来,电力工业有了天翻地覆的变化。

毕业设计-火力发电厂锅炉给水处理设计分析

毕业设计-火力发电厂锅炉给水处理设计分析

一.毕业设计的目的与要求 (2)二.设计内容 (6)1.水质校核 (6)1.1 阴阳离子总量校核 (6)1.2 含盐量校核 (6)1.3 硬度的校核 (7)1.4 补给水系统处理计算 (7)1.5 锅炉的排污率 (7)1.6 锅炉补给水出力确定 (8)2.系统选择 (9)2.1 预处理系统的选择 (9)2.2 除盐系统的选择 (9)2.3 离子交换系统的选择 (9)2.4 系统的选择 (10)2.5 床型选择和树脂选择 (10)3.水处理设备选择 (12)3.1 混床的选择 (12)3.2 阴床的选择 (15)3.3 除CO2 器的计算 (19)3.4 阳离子交换器选择与计算 (22)3.5 活性碳床的计算 (26)3.6 过滤设备的选择 (27)3.7 澄清池选择计算 (28)3.8 水箱的选择计算 (30)3.9 泵的选择 (32)3.10 锅炉水处理布置图 (34)三.总结 (34)四.参考文献 (35)一.毕业设计的目的与要求1.火力发电厂锅炉给水处理设计目的:1、培养学生综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能、分析解决实际问题的能力;2、使学生了解工程设计的基本步骤、内容和方法;3、培养学生独立工作的能力;4、培养学生学习应用专业设计规范、设计手册的能力;5、培养学生编写计算说明书的能力;6、培养学生绘制工程图纸的能力。

2.火力发电厂锅炉给水处理设计要求:1、遵守学校的规章制度。

2、按照布置的课程设计内容,认真计算、校核、绘图。

3、独立完成课程设计。

4、课程设计结束时提交设计说明书和图纸。

3.基本资料3.水质资料二.设计内容1.水质校核1.1 阴阳离子总量校核04.1861.1815.1204.2099.22N 39.10K K 4322+++++++++++=∑NH Fe Mg Ca a 04.1813.016.18015.1223.504.2048.4199.2293.639.102.61+++++=8694.20007.004305.00700.23014.00668.0=+++++=66.3135.45Cl 48.03SO 30.01CO 02.61HCO A 3424233-----++++=∑PO9363.20123.03506.03741.001993.266.3139.045.3543.1203.4879.1701.30002.612.134=++++=++++=%2%15.1%1009363.28994.29363.22.8694|A K A K |<=⨯+-=+-=∑∑∑∑δ 因此,此水样数据总体符合电荷平衡,数据在误差范围内,可参考计算。

锅炉及锅炉房设计--课程设计--大学毕业设计论文

锅炉及锅炉房设计--课程设计--大学毕业设计论文

锅炉房课程设计题目:锅炉及锅炉房设计姓名:钱宇学号:121430222班级:建筑1202指导教师:邓文义1 设计概况 (1)2 原始资料 (1)2.1 燃料资料 (1)2.2 水质指标 (1)2.3 气象资料 (1)2.4 蒸汽负荷及参数 (1)3 热负荷计算及锅炉选择 (2)3.1 热负荷计算 (2)3.2 锅炉型号与台数的确定 (2)4 给水及水处理设备选择 (3)4.1给水设备选择 (3)4.1.1锅炉房给水量的计算 (3)4.1.2给水泵的选择 (3)4.1.3给水箱体积的确定 (4)4.2水处理系统设计及设备选择………………………………………………..错误!未定义书签。

4.2.1锅炉排污量的计算 (4)4.2.2软化水量的计算 (5)4.2.3钠离子交换器的选择计算 (6)4.2.4再生液(盐液)的配置和储存设备 (7)4.2.5盐液泵的选择 (8)5 汽水系统主要管道管径的确定 (8)5.1锅炉房最大的用水量及自来水总管管径的计算 (8)5.2与离子交换器相接的各管管径的确定 (9)5.3给水管管径的确定 (9)5.3.1给水箱出水总管管径 (9)5.3.2给水母管管径 (9)5.4 蒸汽母管管径 (9)5.4.1 蒸汽母管管径 (9)5.4.2生产用蒸汽管管径…………………………………………………….. 错误!未定义书签。

5.4.3采暖用蒸汽管管径 (11)5.4.4生活用蒸汽管管径 (11)5.4.5通风用蒸汽管管径 (11)6 分气缸的选用………………………………………………………………….. 错误!未定义书签。

6.1 分气缸的直径的确定 (11)6.2 分气缸筒体长度的确定 (12)7送引风系统的设备选择计算……………………………………………………..错误!未定义书签。

7.1 锅炉燃料消耗量的计算………………………………………………………错误!未定义书签。

7.2 空气量和烟气量的计算 (13)7.3 送风机的选择计算 (13)7.4 引风机的选择计算 (14)7.5 烟气除尘设备的选择 (15)7.6 烟囱设计计算 (15)7.6.1出口处的烟气温度 (15)7.6.2烟囱出口直径 (16)7.6.3烟囱底部直径 (16)8 燃料供应及灰渣清理系统………………………………………………………..….. 错误!未定义书签。

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摘要本次设计应用了离心泵的理论、采用先进的科学方法设计计算,根据设计任务的要求,通过对离心泵的分析,重点进行锅炉给水泵的水力设计计算。

在锅炉给水泵的设计中,确定锅炉给水泵的结构,采用单级单吸,泵体双层结构。

对泵体的各部分所用的材料进行择优选择。

泵参数的确定是这次设计的重点。

通过泵的进出口的尺寸确定泵的各方面效率,从而反映它的性能是否合乎标准。

对泵的水力设计包括:叶轮、导叶、平横盘和涡室等的设计计算。

讨论液体在泵中的流动一般采用3个方程:连续方程、欧拉方程和伯努利方程。

对于难用文字描述的图形,采用专业的绘图软件绘图,使构件的结构更加直观。

为了本次设计的可靠性,在对锅炉给水泵的水力设计之后,还要对泵的部分零件进行强度计算和强度校核。

包括:轴、键、联轴器、叶轮和平衡盘等的强度计算。

关键词:锅炉给水泵;水力计算;强度计算。

AbstractThis design is applied to the theories of the centrifugal pump, and adopts the advanced scientific method, According to the request of the design mission, through the analysis of the centrifugal pump working principle, it concentrates more on the design calculation of the water conservancy of manifold–boiler water supply pump.The design of the boiler water supply pump adopts the structure of the three–class lists to absorb with a bilayer in body and the materials which are used for each part of the pump body are supposed to be the best.The major point for this design is to fix the pump parameter. The size of the entrance and exit of the pump is considered to identify the efficiency in all the aspects of the pump , thus reflect whether its function conforms to the standard or not. The following is about the design for the water conservancy of the pump including the disk and the room .etc. Generally speaking, we always adopt three equations for the discussion about the flowing of the liquid in the pump.They are the Continuous Equation, the Eurolla Eqution and the Banuly Equation . For the complicated calculation procedure, I adopt the C language to organize the procedure. As to the graphs which are hard to describe clearly with the written language, I adopt the professional drawing software to draw the pictures to make the structure of the components more ocular.For the sake of the reliability of this design, after designing the boiler water conservancy of the water supply pump, I also calculate the strength and check the intensity of some parts of the pump including the strength calculation of the axle, the key, the joint machine, the blade and the balance disk etc.Key words:the boiler water supply pump;the water conservancy calculation;the strength calculation.第1章绪论泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器。

泵用来增加液体的位能、压能、动能。

原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体做功,使其能量增加,从而使需要能量的液体,由吸水池经泵的过流部件输送到要求的高处或要求压力的地方。

离心泵作为一种通用机械,已经在国民经济的各个部门得到广泛应用。

在人们的日常生活中,如城市生活用水的供输;冬季采暖系统的热水循环;卫生设备的热水供应;小型工业锅炉的给水;乃至蒸发量几百斤的小型锅炉的给水等,样样离不开离心泵。

在农业生产中,大口井的提水,农田的灌溉和排涝。

从江河湖泊取水的水泵站等大多使用离心泵作为动力设备。

在石油化工部门,大量使用各种类型的离心泵输送酸、碱、盐溶液,原油、石油液态制成品,及其他液体化工原料。

在一个中型化工厂中,就有几十台离心泵在工作,而长距离的输油管路也有十几台甚至几十台离心泵日以继夜地不停地运转。

冶金系统的钢铁厂用离心泵做冷却水泵,矿山的坑道用多级离心泵排除积水。

此外,如水利采煤系统的供水,造纸厂地纸浆输送,城市污水站的污水输送,以及机械制造厂地供水等,也都离不开离心泵。

在电力生产中,火力发电厂都使用大量的离心泵作为动力设备。

总之,离心泵的使用面广,数量大,对人类的生活和国民经济起着越来越重要的作用。

因此,研究离心泵的结构和其他理论,直接关系到整个国民经济的社会效益和经济效益。

根据泵轴方向、壳体结构、叶轮级数、吸入方式等,把离心泵分成若干类。

按叶轮级数分类:叶轮是离心泵最重要的部件,它起着能量的传递作用。

但由于结构、材料加工工艺等条件的限制,每一个叶轮能提供供给液体的能量是有限的。

换言之,每个叶轮所产生的扬程不可能任意增大,即使提高叶轮转速,增大叶轮直径也不能完全满足工程要求。

如我国第一台300MW汽轮发电机组锅炉给水泵的压力为23830KPa,这样高的扬程,一级叶轮是较难达到的,因此就出现了多个叶轮串联,使液体的能量通过每一个叶轮时逐级增加,最后达到要求的数值,这就是多级离心泵。

(1)单级离心泵单级离心泵只有一个叶轮,由于只有一个叶轮,其扬程不可能太高,在通常的转速下,最大扬程约达100纸150水柱。

如提高泵的转数和叶轮的外径,则一个叶轮虽能产生较大的扬程,亦不能完全满足要求。

(2)多级离心泵多级离心泵的特点是在同一根轴上装有两个以上的叶轮,并具有前后相联系的泵壳。

一般多级离心泵的级数,少则两级,多则可达十几级。

由于多级离心泵工作时,液体依次通过一系列叶轮,并且每流过一级叶轮液体的能量就增加一次,故多级离心泵的扬程可高达2000-3000m的水柱,甚至可以超过3500m水柱。

火力发电厂中的锅炉给水泵,大多数采用多级离心泵。

本次设计由于题目要求的扬程较小,采用的离心泵为单级单吸离心泵。

本次设计的特点是在于一定要满足使用要求还要考虑经济可行性。

第2章 国内外离心泵理论与设计方法研究概况2.1 理论及内部流动计算回顾与现状著名数学家列奥那得·欧拉(Lconardo Euler,1707–1783)是第一位试图从理论上阐明叶片式水力机械(水轮机和叶片泵)中流动机理的学者。

他在一些假设条件下推得了著名的叶片泵欧拉方程。

21211()t u u H u v u v g=- (2–1) 该方程建立了泵的理论扬程t H 与叶轮前后流体运动参数u v 之间的定量系,250年来,一直是叶片泵设计的理论基础。

因此,欧拉方程也称为叶片泵的基本方程。

虽然叶片式泵中的真实流动都是三维空间中的流动,但为了简化,早期的研究把流体在叶轮流道中的流动看作是流体微团沿着叶轮流道中心线的运动。

根据这一假设,建立了叶片式机械的一元流动理论,亦称微元流速理论。

欧拉理论和一元理论虽引进了一些假设,存在一定的局限性,但到目前为止,以经验数据修正了的欧拉理论和一元理论仍然是计算中、低比速叶片式水里机械叶轮和导叶的基础。

弗伦茨·普拉希尔(1857–1929)于1903年从速度的概念出发,提出了轴对称流动理论,1906年,H .洛伦兹根据流体工作场的概念提出了叶片式机械二维流动理论。

二元理论认为叶轮内轴面速度1m v 沿着过水断面是不均匀的,即轴面液流位为二元流动。

虽然二元理论较一元理论更为科学,更接近真实流动状况,但一元理论实际应用并不多,仅适合于设计高比速混流泵叶片相混流式转轮。

我国学者吴仲华教授曾对叶轮机械内二元流动的理论和计算做出过历史性的奠基工作。

1952年,吴仲华突出了著名的叶轮机械两类相对刘冕(SI 流面和S2流面)的普通理论,把一个复杂的二元流动问题分解成两类二元流动问题来求解,使数学处理和数值计算大为简化。

对离心泵叶轮而言,SI 流面就是叶片–叶片面(blad e –to –blade surface ),S2流面就是前盖板面(hub –to –shroud profile )。

一般而言,SI 流面并非是任意旋成面(或称回转面),该曲面可能是扭曲的。

S2流面也可能根本不包括任何径向线或直线,它们都是较复杂的空间曲面。

在计算中,一类流面的正确解往往需要以来于另一类流面得出的解,这样两类流面上的解都是相互作用的,需要不断地进行相互迭代,直至收敛到给定的精度。

对于叶轮内粘性流动而言,这种迭代过程既繁复而又冗长。

因此,两类相对流面的概念主要适用于无粘性流场测试较困难以及计算机技术的迅速发展,叶轮内部流动数值模拟的研究相当活跃。

一般来说,离心叶轮内的流动是三绝的湍流运动。

叶轮的旋转和表面曲率应以及随之而来的哥式力和离心力,使叶轮内的流动及其复杂,并常伴有流动分离、二次流和尾迹流等。

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