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电站锅炉低温省煤器换热特性数值模拟及低温腐蚀研究的开题报告 随着能源需求的逐年增加,燃煤电站在电力产业中占据着重要地位。而电站锅炉的低温省煤器是其中一个重要的换热设备,作用是在锅炉排放的废气中回收余热,使其传递给进入锅炉的空气和水蒸汽,从而提高能源利用效率,减少CO2等温室气体排放量。 然而,低温省煤器在运行中会遇到多种问题,其中最为严重的是低温腐蚀。低温腐蚀是指在较低温度下(一般在200~400℃之间),由于氧化物和腐蚀性物质的作用,导致金属表面出现腐蚀而失效。这种腐蚀损伤不仅会导致低温省煤器的能力下降,还可能造成腐蚀产物随空气和水蒸汽进入下一级的设备中,从而对后续设备造成腐蚀和结垢等问题,降低整个锅炉系统的运行效率。 为了解决这一问题,本研究将对电站锅炉低温省煤器进行数值模拟,从而探究其换热特性和低温腐蚀现象。具体来说,本研究将围绕以下几个方面进行: 1.低温省煤器换热特性数值模拟:通过有限元方法(FEM)建立低温省煤器的模型,对其内部流场和换热特性进行数值模拟。通过模拟计算来探究不同工况条件下的换热效率和传热系数等参数,为后续的实验提供理论基础。 2.低温腐蚀特性研究:通过对低温省煤器内定向腐蚀试验,确定该设备的腐蚀速率和腐蚀机理。结合模拟结果,分析腐蚀对设备的损伤程度,为后续的防腐措施提供依据。 3.防腐措施分析:根据以上模拟和试验结果,结合相关文献和实际工程经验,提出切合实际的电站锅炉低温省煤器防腐治理措施,包括选用抗腐蚀合金材料、改善流场等技术手段,以延长设备的使用寿命。 总之,本研究旨在通过对电站锅炉低温省煤器的数值模拟和实验研究,探究其换热特性和低温腐蚀问题,并提出相应的防腐措施。这将具有重要的科研价值和工程应用价值。