考慮太陽輻射得熱,運用P1-P2經濟模型建立全壽命周期外墻保溫最優厚度數學模型,計算了哈爾濱、呼和浩特、蘭州、烏魯木齊4市6種保溫系統最優厚度、最優厚度下全壽命周期總費用和凈現值,明確并定性定量分析了影響最優厚度的因素.研究結果表明:保溫系統最優厚度排序為巖棉>石墨模塑聚苯板>擠塑聚苯板>酚醛板≈泡沫玻璃>硬泡聚氨酯板,最優厚度下凈現值排序為石墨模塑聚苯板>巖棉>擠塑聚苯板>硬泡聚氨酯板>酚醛板>泡沫玻璃,經濟厚度為32.9~111.8mm,生命周期總費用為136.08~235.28元/m2,凈現值為1.70~160.26元/m2.在進行建筑節能設計時,輻射吸收率、熱橋面積比、生命周期年限、能源價格、能源價格增長率、單位熱值費用增大能產生更高的最優厚度和凈現值;而基層墻體熱阻、市場折現率、保溫材料價格、舒蘭市鍋爐廠供熱效率、輸熱管網效率等的增大會導致相應經濟指標變小.建筑外墻不同朝向面積比對最優厚度等指標影響較小,在設計時可忽略不予考慮。
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中國發電廠煤椅舒蘭市鍋爐廠用煤分類標準中國發電廠煤粉鍋爐用煤主要根據煤的燃燒特性,從揮發分、灰分、水分、硫分和煤灰熔融特性作為主要分類指標,并輔以煤的發熱量作為輔助分類指標(即VAMST分類標準)。
建立1000MW超超臨界機組舒蘭市鍋爐廠熱效率的正平衡和反平衡計算模型,定量分析負荷和過量空氣系數等因素對鍋爐實際熱效率的影響規律.結果表明:平衡模型相比正平衡模型更適用于非穩態工況的鍋爐熱效率實時計算.本案例的實際鍋爐熱效率低于設計值,且在高負荷下較大偏離設計值.實際鍋爐熱效率隨負荷增加先增大后減小,在負荷680MW時取得極大值.在高負荷下排煙溫度和剩余氧氣體積百分含量均遠高于設計值,導致排煙熱損失增大.合理降低高負荷下的剩余氧氣體積百分含量和排煙溫度,能提高鍋爐熱效率。
它利用一股高速射流與一次風射流的配合,形成強烈的中心回流區,并實現煤粉濃度的分布與回流區內的溫度分布相適應,從而改善和強化了煤粉的著火和燃燒。
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