一、白馬示范電站工程全面實(shí)行造價(jià)控制(論文文獻(xiàn)綜述)
林琳[1](2021)在《國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)管理研究》文中指出近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電日益增長(zhǎng),我國(guó)電力發(fā)展的主要力量從原來(lái)的火電、水電逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楹穗?。核能是一種在使用中需要嚴(yán)格管理的能源形式,核能如果建設(shè)與管理不善,一旦發(fā)生了泄漏事件,后果不堪設(shè)想,將會(huì)直接危害人民群眾的生命安全,甚至?xí)绊憥状说慕】怠:四茉聪胍l(fā)揮應(yīng)有的作用,核電站是重要的保障措施,擔(dān)負(fù)著確保核能源使用和運(yùn)營(yíng)安全的重任。同時(shí),核電項(xiàng)目普遍存在造價(jià)高、投資大,施工周期長(zhǎng)的特點(diǎn),這要求核電建設(shè)要格外重視質(zhì)量控制與進(jìn)度控制等多個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)。本文把國(guó)核CAP1400示范工程作為具體的研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)國(guó)核CAP1400示范工程的工程概況、廠址選擇、施工情況等進(jìn)行全面的了解。以此為基礎(chǔ),選擇采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法和德爾菲法對(duì)該工程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。在總結(jié)歸納國(guó)內(nèi)外關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國(guó)國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司承建國(guó)核CAP1400示范工程的實(shí)際情況,分析了核電建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的類型。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)類型并通過(guò)總結(jié)前人研究的成果及咨詢相關(guān)專家的意見,建立了國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。利用指標(biāo)體系建立國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)模型,對(duì)國(guó)核CAP1400示范工程進(jìn)行了評(píng)價(jià),結(jié)果顯示該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”。針對(duì)評(píng)估結(jié)果,文章提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。本文研究了國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況,以相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及管理的理論為指導(dǎo),目的是探索風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法在實(shí)際建設(shè)項(xiàng)目中的運(yùn)用,通過(guò)了解中外風(fēng)險(xiǎn)管理理論的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),在核電建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方面累積了一定的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),以便為今后類似項(xiàng)目的建設(shè)提出有針對(duì)性的指導(dǎo)意見,促進(jìn)該項(xiàng)目管理與風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升,保障企業(yè)得到更好更快的發(fā)展。
季杰強(qiáng)[2](2019)在《高堿煤燃燒堿金屬鈉遷移特性研究》文中提出沾污結(jié)渣是鍋爐燃用高堿煤過(guò)程中易出現(xiàn)的問(wèn)題,研究爐內(nèi)堿金屬在燃燒過(guò)程中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律對(duì)理解沾污結(jié)渣的機(jī)理以及實(shí)現(xiàn)鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)燃用高堿煤具有重要意義。論文在文獻(xiàn)綜述基礎(chǔ)上,針對(duì)循環(huán)流化床鍋爐燃用高堿煤過(guò)程中堿金屬鈉遷移特性和氣相堿金屬鈉在線測(cè)量技術(shù)開展實(shí)驗(yàn)室、理論模型與數(shù)值計(jì)算研究,研究?jī)?nèi)容包括堿金屬鈉遷移/沾污模型建立、30 k W循環(huán)流化床試驗(yàn)爐模型驗(yàn)證、二維當(dāng)量快算法構(gòu)建和變參數(shù)分析、模型在300 MW大型循環(huán)流化床鍋爐上的應(yīng)用四部分模擬研究以及氣相堿金屬鈉在線測(cè)量試驗(yàn)研究。以上研究可以為循環(huán)流化床鍋爐安全、穩(wěn)定、高效燃用高堿煤提供理論依據(jù)與指導(dǎo)建議。(1)論文首先建立了循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)堿金屬鈉遷移模型。該模型以循環(huán)流化床鍋爐整體模型(Com-CFD-CFB-model)為基本框架,在氣固流場(chǎng)、煤燃燒和受熱面?zhèn)鳠岬扔?jì)算模型的基礎(chǔ)上,建立了爐內(nèi)燃燒堿金屬鈉遷移模型,包括堿金屬鈉析出、堿金屬鈉的均相/非均相反應(yīng)、堿金屬鈉蒸氣凝結(jié)、顆粒沉積和顆粒脫落等子模型,與循環(huán)流化床鍋爐整體模型Com-CFD-CFB-model耦合,實(shí)現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐整體模型中的堿金屬鈉遷移計(jì)算預(yù)測(cè)功能。(2)為驗(yàn)證堿金屬鈉遷移模型的準(zhǔn)確性,論文將模型應(yīng)用于30 k W循環(huán)流化床熱態(tài)試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,燃用煤種為高堿準(zhǔn)東煤。模擬得到了爐內(nèi)氣固流場(chǎng)、溫度場(chǎng)及組分場(chǎng)的分布,以及堿金屬鈉在氣相、飛灰和沉積物中的分布規(guī)律。通過(guò)與試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比,模型的可行性和準(zhǔn)確性得到驗(yàn)證。同時(shí),模擬獲得了凝結(jié)、慣性碰撞、熱泳三種沉積形式在積灰探針不同位置處的鈉沉積速率分布。(3)論文發(fā)展了基于三維數(shù)值模型的二維當(dāng)量快算法,以減少計(jì)算時(shí)間、提高計(jì)算效率。構(gòu)建的二維模型在30 k W循環(huán)流化床試驗(yàn)爐的模擬中得到驗(yàn)證,計(jì)算時(shí)間比三維模型減少75%。在此基礎(chǔ)上,論文應(yīng)用二維模型開展了循環(huán)流化床運(yùn)行參數(shù)的變工況計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明升高爐溫可以增大氣相鈉排放速率以及積灰探針表面的鈉沉積、飛灰沉積速率;增大過(guò)量空氣系數(shù)會(huì)增大氣相鈉排放速率,但可以降低鈉與飛灰在探針表面的沉積速率;升高二次風(fēng)比例有助于減少氣相鈉排放速率,但不利于控制鈉和飛灰的沉積速率;降低探針管壁溫度會(huì)顯著增大鈉與飛灰的沉積速率。(4)論文開展了米東300 MW循環(huán)流化床鍋爐的驗(yàn)證預(yù)測(cè)計(jì)算,以檢驗(yàn)堿金屬鈉遷移模型在大型循環(huán)流化床爐膛中的適用性。模擬得到了氣相堿金屬Na Cl及Na2SO4在爐膛截面上的分布;獲得了凝結(jié)、慣性碰撞、熱泳三種沉積形式在爐內(nèi)不同受熱面(水冷壁面和懸吊屏受熱面)的鈉沉積速率分布;獲取了水冷壁面以及懸吊屏壁面不同區(qū)域的積灰速率,對(duì)于循環(huán)流化床爐內(nèi)各區(qū)域的沾污結(jié)渣傾向給出了判斷。計(jì)算得到的氣固流場(chǎng)、燃燒特性、組分分布等與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果符合較好。(5)除此之外,論文基于表面電離法設(shè)計(jì)了一種在線測(cè)量煙氣中氣相堿金屬鈉的測(cè)量探針。通過(guò)標(biāo)定試驗(yàn),該方法的可行性得到了驗(yàn)證,電信號(hào)與鈉揮發(fā)速率之間呈現(xiàn)線性關(guān)聯(lián)。在此基礎(chǔ)上,將測(cè)量探針應(yīng)用于測(cè)定不同準(zhǔn)東煤樣品(原煤、清洗煤、鈉鹽添加煤)中鈉的析出量。試驗(yàn)結(jié)果表明:對(duì)于原煤樣,在335~575℃范圍內(nèi),鈉的析出速率滿足二次函數(shù)分布。對(duì)于鈉鹽添加煤樣,當(dāng)鈉鹽添加比例達(dá)到3%時(shí),鈉的析出速率峰會(huì)向低溫方向偏移,表明焦炭的固鈉容量達(dá)到飽和。相比于SO42-,Cl-對(duì)鈉析出的影響更大。
陳山根[3](2016)在《華能石島灣高溫堆示范電站進(jìn)度控制研究》文中提出進(jìn)度控制是核電項(xiàng)目管理的核心之一,其管理效果直接關(guān)系到項(xiàng)目上百億投資的收益效果。目前國(guó)內(nèi)已建、在建的核電項(xiàng)目普遍存在進(jìn)度拖延問(wèn)題,新建的核電堆型更是拖期嚴(yán)重,給國(guó)家和項(xiàng)目業(yè)主造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。華能石島灣高溫堆核電工程是我國(guó)自主設(shè)計(jì)、建造的第一座四代核電高溫堆商用示范電站,項(xiàng)目自開工以來(lái),工程設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備研制出現(xiàn)較大延誤,給項(xiàng)目進(jìn)度管控帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。鑒于國(guó)家后續(xù)將商業(yè)化推廣高溫堆核電工程建設(shè),圓滿完成華能石島灣高溫堆示范電站建設(shè)任務(wù)具有重要的戰(zhàn)略意義,因此,需要對(duì)高溫堆示范電站進(jìn)度控制進(jìn)行研究,通過(guò)優(yōu)化完善項(xiàng)目進(jìn)度控制的方法和措施,從而提高項(xiàng)目管理水平。本文首先運(yùn)用文獻(xiàn)研究法,對(duì)國(guó)內(nèi)外進(jìn)度控制相關(guān)研究進(jìn)行綜述;然后運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、案例研究等方法及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等工具,從進(jìn)度控制體系角度對(duì)華能石島灣高溫堆示范電站進(jìn)度控制進(jìn)行綜合研究。本文梳理分析了高溫堆示范電站進(jìn)度控制存在的問(wèn)題及影響工程進(jìn)度的主要因素,從計(jì)劃體系、組織機(jī)構(gòu)、會(huì)議協(xié)調(diào)制度、進(jìn)度跟蹤與信息反饋機(jī)制、進(jìn)度測(cè)量方法、保障措施等多個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化和完善,形成了一套標(biāo)準(zhǔn)可行的高溫堆工程進(jìn)度控制體系,減輕了主設(shè)備供貨延誤帶來(lái)的總工期拖期風(fēng)險(xiǎn),顯著提升了項(xiàng)目進(jìn)度管理水平。本文研究具有重要的實(shí)踐價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義,將為后續(xù)高溫堆商業(yè)化推廣提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。
胡永生[4](2014)在《太陽(yáng)能與燃煤機(jī)組互補(bǔ)電站熱力特性與集成機(jī)理研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理太陽(yáng)能作為一種可以規(guī)模化利用的新能源類型已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用,太陽(yáng)能熱發(fā)電作為太陽(yáng)能典型熱利用方式,為了避免太陽(yáng)輻射波動(dòng)性帶來(lái)的投資增加等一定程度制約了太陽(yáng)能熱發(fā)電的規(guī)?;l(fā)展。槽式太陽(yáng)能集熱技術(shù)是一種在國(guó)外有數(shù)十年運(yùn)行業(yè)績(jī)的技術(shù)成熟的熱發(fā)電類型。燃煤電站溫度范圍廣、負(fù)荷穩(wěn)定可控,其不同溫度熱需求與槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)溫度等級(jí)相匹配。因此,通過(guò)將槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)輸出熱量與燃煤機(jī)組熱力系統(tǒng)互補(bǔ)集成,以油水換熱器為熱交換樞紐將太陽(yáng)能熱量輸入燃煤機(jī)組熱力系統(tǒng)取代部分燃煤熱量,集成為太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站,實(shí)現(xiàn)了利用太陽(yáng)能能源的同時(shí)降低部分燃煤消耗。光煤互補(bǔ)電站是集成太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)和燃煤電站的復(fù)合能量系統(tǒng),對(duì)互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的研究須著眼于太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)與燃煤電站熱力系統(tǒng)以及兩系統(tǒng)間的耦合關(guān)系與對(duì)應(yīng)的特性狀況。本課題以研究太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站系統(tǒng)特力特性為目的,探索光煤互補(bǔ)電站中槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)運(yùn)行特性與光煤互補(bǔ)電站熱力特性與運(yùn)行模式,并將研究結(jié)論應(yīng)用于工程實(shí)踐,建成我國(guó)首個(gè)商業(yè)化光煤互補(bǔ)示范電站。主要研究?jī)?nèi)容和結(jié)論包括:首先,以太陽(yáng)能與燃煤電站熱力系統(tǒng)不同能量需求特性為基礎(chǔ),探索槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)與燃煤電站熱力系統(tǒng)的互補(bǔ)機(jī)理,研究太陽(yáng)能和燃煤電站熱力系統(tǒng)的互補(bǔ)集成原則。建立互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)熱力模型并進(jìn)行基本的熱力系統(tǒng)分析,結(jié)果表明太陽(yáng)能可以與燃煤電站實(shí)現(xiàn)較好的熱匹配,當(dāng)太陽(yáng)能集熱場(chǎng)可以提供足夠熱量時(shí),取代高加抽汽可以直接提升系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性,但同時(shí)也要求太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)有較高的集熱溫度。其次,在分析示范電站站址太陽(yáng)能資源特性的基礎(chǔ)上,理論分析示范電站中槽式集熱系統(tǒng)在基準(zhǔn)工況、陣列間距變化、軸向安裝角度變化、集熱管失去真空等條件下的系統(tǒng)集熱特性。以及集熱系統(tǒng)隨環(huán)境條件變化的影響機(jī)理及特性,得到示范系統(tǒng)隨環(huán)境風(fēng)速、環(huán)境溫度變化導(dǎo)致的集熱效率變化的定量影響程度。然后,通過(guò)分析示范電站資源輻射條件下,三種典型的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電特性,研究太陽(yáng)能發(fā)電不同技術(shù)路線的發(fā)電能力與系統(tǒng)集熱特性等環(huán)境適應(yīng)性。研究結(jié)論將應(yīng)用于示范電站中槽式太陽(yáng)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成等環(huán)節(jié)。再次,介紹了我國(guó)首個(gè)嚴(yán)格按照國(guó)際現(xiàn)有槽式太陽(yáng)能光熱電站行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與體系建設(shè)的光煤互補(bǔ)示范電站,并將研究成果應(yīng)用于示范電站設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。主要包含項(xiàng)目站址、布局規(guī)劃、裝機(jī)方案、關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)指標(biāo)等項(xiàng)目基本情況。最后,基于已經(jīng)建成的光煤互補(bǔ)示范電站,通過(guò)實(shí)際測(cè)試數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)能量損失分布以及參數(shù)對(duì)運(yùn)行穩(wěn)定性的影響機(jī)理,分析并驗(yàn)證槽式集熱系統(tǒng)及示范電站熱力性能。然后,基于熱經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理,充分考慮互補(bǔ)電站中各股能量流的經(jīng)濟(jì)成本以及各子系統(tǒng)的非能量費(fèi)用,建立了光煤互補(bǔ)示范電站中太陽(yáng)能所占份額和各股焓流能量費(fèi)用分析模型,研究示范電站的太陽(yáng)能份額比例特性。同時(shí),以假設(shè)配建儲(chǔ)熱系統(tǒng)的光煤互補(bǔ)示范電站為研究對(duì)象,研究配建儲(chǔ)能系統(tǒng)的示范電站在站址地典型氣象條件與負(fù)荷工況下,集熱場(chǎng)與儲(chǔ)能部分的運(yùn)行模式,并定量分析系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的流量分配特性。最后,研究三種典型太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)在在示范電站站址條件下,相同裝機(jī)容量、集熱面積時(shí)的發(fā)電量與供電量特性??紤]總投資、運(yùn)維管理費(fèi)用、燃料費(fèi)用、貸款利率等條件,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)方法分析對(duì)應(yīng)技術(shù)路線的經(jīng)濟(jì)特性。從系統(tǒng)投資角度,通過(guò)詳細(xì)產(chǎn)業(yè)調(diào)研,分析我國(guó)目前光煤互補(bǔ)電站相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套來(lái)源,與對(duì)應(yīng)的投資成本分布。并對(duì)光熱產(chǎn)業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)研究,主要包括:材料、燃料價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范措施等進(jìn)行了評(píng)估,提出了光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)及光煤互補(bǔ)電站產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議。本文創(chuàng)新點(diǎn)在于通過(guò)研究太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站集成機(jī)理與熱力特性,以及特定氣象條件下互補(bǔ)電站中槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)在基準(zhǔn)工況、陣列間距、安裝角度等環(huán)境參數(shù)變化條件下的對(duì)系統(tǒng)特力特性的影響機(jī)理與定量研究。解決了槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化問(wèn)題,并將研究成果應(yīng)用于我國(guó)首個(gè)光煤互補(bǔ)示范電站,實(shí)現(xiàn)了集熱系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,也是我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)集熱場(chǎng)出口溫度穩(wěn)定并達(dá)到393℃連續(xù)運(yùn)行的槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)。由于在理論研究與示范項(xiàng)目的突出進(jìn)展,正作為主編單位主編我國(guó)槽式太陽(yáng)能領(lǐng)域首個(gè)國(guó)家級(jí)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)《槽式太陽(yáng)能光熱發(fā)電站設(shè)計(jì)規(guī)范》。
王焱[5](2014)在《杭錦大型流化床機(jī)組工程設(shè)計(jì)優(yōu)化研究》文中指出近年來(lái),循環(huán)流化床(CFB)機(jī)組因其良好的燃料適應(yīng)性,優(yōu)越的環(huán)保性能,在我國(guó)得到了廣泛的使用,但目前循環(huán)流化床機(jī)組設(shè)計(jì)尚無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致在工程實(shí)際中已出現(xiàn)冗余過(guò)大和浪費(fèi)較多的現(xiàn)象,同時(shí)因其燃用的劣質(zhì)煤或煤矸石發(fā)熱量低、灰分高,普遍存在點(diǎn)火難、易磨損、上料難、排渣難和易結(jié)焦等問(wèn)題。對(duì)于此類機(jī)組工程的設(shè)計(jì)優(yōu)化和普遍存在問(wèn)題的研究,對(duì)建設(shè)高效節(jié)能、資源節(jié)約、環(huán)保和諧、有長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)發(fā)展的大型循環(huán)流化床機(jī)組工程具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。論文共分五章。第一章主要介紹了循環(huán)流化床機(jī)組工程建設(shè)、設(shè)計(jì)的背景和大型循環(huán)流化床機(jī)組設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)外動(dòng)態(tài),提出了課題研究的主要內(nèi)容和方法;第二章闡述了循環(huán)流化床機(jī)組工程設(shè)計(jì)優(yōu)化的理論和優(yōu)化的一些具體方法;第三章通過(guò)對(duì)具體工程內(nèi)蒙古杭錦循環(huán)流化床機(jī)組工程初步設(shè)計(jì)進(jìn)行分析研究,提出了原設(shè)計(jì)方案存在問(wèn)題;第四章重點(diǎn)針對(duì)內(nèi)蒙古杭錦循環(huán)流化床機(jī)組工程初步設(shè)計(jì)存在問(wèn)題按照確定的原則和方法進(jìn)行分系統(tǒng)優(yōu)化,并對(duì)優(yōu)化后的方案進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià);第五章為研究結(jié)論和展望。論文主要得到以下結(jié)論:第一,解決了工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)與設(shè)備設(shè)計(jì)裕量重疊的問(wèn)題,并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況計(jì)算分析,盡可能保證穩(wěn)定運(yùn)行情況下,壓縮設(shè)計(jì)裕量;第二,在設(shè)備運(yùn)行可靠性得到保障的前提下,可減少部分備用設(shè)備;第三,通過(guò)對(duì)鍋爐爐膛及受熱面的適當(dāng)放大和增加,對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)容量的調(diào)整,使得杭錦循環(huán)流化床機(jī)組出力增加10%,效益大幅提升;第四,與設(shè)計(jì)院、鍋爐廠配合,改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)備制造設(shè)計(jì)方案,避免翻床、漏灰、除渣困難和磨損嚴(yán)重的問(wèn)題,保證循環(huán)流化床鍋爐長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行;第五,經(jīng)評(píng)價(jià),該優(yōu)化方案能夠?qū)⒐こ陶w熱效率提高0.6%,占地面積減少2.51公頃,廠用電率下降0.86%,供電標(biāo)煤耗下降8.6g/kW.h,投資降低19015萬(wàn)元,對(duì)于工程效益提升具有重要意義。
談克儉[6](2013)在《示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化研究》文中認(rèn)為示范電站公司作為中國(guó)第三代核電技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的載體,利用股東制度體系和管理文化優(yōu)勢(shì),用短短3年時(shí)間迅速建立了比較完整的管理體系,但離精細(xì)化管理要求仍有不小的差距,為保證示范電站建設(shè)的順利實(shí)施,為確保示范電站公司“不輸在起跑線”建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化工作迫在眉睫。本文采用文獻(xiàn)研究法、系統(tǒng)分析法、訪談法、定量分析和定性描述結(jié)合法等研究方法,就示范電站建設(shè)期資金管理體系中諸如資金預(yù)算管理、籌資活動(dòng)、結(jié)算方式、稅務(wù)籌劃、資金風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理績(jī)效評(píng)估、資金管理優(yōu)化體系實(shí)施保證體系建設(shè)等問(wèn)題開展研究,指出了建設(shè)期資金管理體系的問(wèn)題和不足,結(jié)合示范電站公司建設(shè)期管理目標(biāo),確立了資金管理體系優(yōu)化原則和資金管理體系優(yōu)化目標(biāo),設(shè)計(jì)了示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化框架,確立了對(duì)資金管理體系優(yōu)化的實(shí)施路線。本文結(jié)合研究中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,根據(jù)示范電站建設(shè)期資金管理優(yōu)化思路,對(duì)比分析了資金管理體系優(yōu)化方案實(shí)施前后的差異,提出通過(guò)優(yōu)化資金預(yù)算管理流程和優(yōu)化資金預(yù)算管理工具,利用企業(yè)信用加強(qiáng)籌融資管理和結(jié)算管理,充分利用相關(guān)優(yōu)惠政策開展稅務(wù)籌劃活動(dòng),將大大降低示范電站公司建設(shè)期投資成本的優(yōu)化方案。文章還從優(yōu)化建設(shè)期資金風(fēng)險(xiǎn)管理,以及通過(guò)加強(qiáng)資金績(jī)效考核管理角度提出了資金管理體系優(yōu)化方案,以達(dá)到提升資金管理體系優(yōu)化成果的目的。此外,為保證國(guó)核示范電站公司資金管理體系優(yōu)化研究成果能在企業(yè)實(shí)踐經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中順利實(shí)施,文章從內(nèi)部控制環(huán)境實(shí)施保障、制度體系實(shí)施保障、員工隊(duì)伍素質(zhì)實(shí)施保障和企業(yè)文化實(shí)施保障等幾個(gè)方面對(duì)國(guó)核示范電站公司資金管理體系優(yōu)化實(shí)施保障體系進(jìn)行了研究。文章最后歸納總結(jié)了本次研究結(jié)論,同時(shí)對(duì)本次研究的不足以及后續(xù)需要開展的研究工作做了簡(jiǎn)要說(shuō)明和展望。
楊松柏[7](2013)在《政府工作報(bào)告》文中研究表明各位代表: 我代表市人民政府,向大會(huì)報(bào)告工作,請(qǐng)予審查,并請(qǐng)市政協(xié)委員提出意見。 一、2012年工作回顧 2012年,面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì),面對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要任務(wù),市政府在省委、省政府和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市?
魯佳易[8](2012)在《大型循環(huán)流化床鍋爐物料平衡與熱平衡研究》文中認(rèn)為近年來(lái),循環(huán)流化床(CFB)鍋爐以其與煤粉鍋爐相當(dāng)?shù)娜紵省⒌土拿摿虺杀?、極低的氮氧化物排放水平以及廣泛的燃料適應(yīng)性而得到迅猛發(fā)展,并正向超臨界參數(shù)邁進(jìn)。超臨界參數(shù)可以進(jìn)一步提高現(xiàn)有循環(huán)流化床鍋爐的發(fā)電效率,使低成本燃煤污染物控制與高效發(fā)電結(jié)合,促進(jìn)循環(huán)流化床燃燒技術(shù)在發(fā)電領(lǐng)域中發(fā)揮更重要的作用。由于現(xiàn)階段在國(guó)際范圍內(nèi)尚無(wú)超臨界CFB鍋爐的大量成熟經(jīng)驗(yàn)可循,因此只能依靠自主研發(fā),這就需要對(duì)現(xiàn)有大型CFB鍋爐的關(guān)鍵參數(shù)或運(yùn)行特性如物料平衡和熱平衡等進(jìn)行深入研究,從而為超臨界CFB鍋爐的設(shè)計(jì)優(yōu)化運(yùn)行提供借鑒和參考。本文受國(guó)家“十一五”科技支撐計(jì)劃支持,主要以白馬電廠引進(jìn)300MW CFB鍋爐為研究對(duì)象,通過(guò)數(shù)學(xué)建模、冷態(tài)試驗(yàn)和實(shí)爐試驗(yàn)等方法對(duì)大型CFB鍋爐的物料平衡和熱平衡特性進(jìn)行研究,主要研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)包括:①大型CFB鍋爐物料平衡整體數(shù)學(xué)模型:在前人研究成果基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)個(gè)別子模型經(jīng)驗(yàn)表達(dá)式進(jìn)行調(diào)整,重構(gòu)了物料平衡數(shù)學(xué)模型,模型采用Fortran編程計(jì)算,通過(guò)實(shí)爐試驗(yàn)對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證校核,并結(jié)合計(jì)算結(jié)果分析了現(xiàn)有大型CFB鍋爐的物料平衡特性和今后超臨界CFB鍋爐在物料平衡方面可能面臨的一些問(wèn)題,并提出相應(yīng)建議。②分離器入口煙道內(nèi)顆粒流動(dòng)特性研究:引進(jìn)300MW CFB鍋爐的分離器入口煙道采用獨(dú)特結(jié)構(gòu),可能會(huì)改變其內(nèi)部顆粒的流動(dòng)特性從而影響分離器性能以調(diào)整爐內(nèi)物料平衡。為此,通過(guò)冷態(tài)試驗(yàn),應(yīng)用高速攝像技術(shù),研究了新結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的分離器入口煙道內(nèi)顆粒的氣固流動(dòng)特性及其對(duì)分離器性能的影響。③物料平衡特性對(duì)一、二次風(fēng)機(jī)選型參數(shù)影響:循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)存有大量物料,使一、二次風(fēng)因拖曳物料所克服的阻力較大,對(duì)一、二次風(fēng)的管網(wǎng)特性有著明顯影響。首次從鍋爐循環(huán)系統(tǒng)的物料平衡和壓力平衡角度,對(duì)現(xiàn)有大型CFB鍋爐一、二次風(fēng)機(jī)的選型進(jìn)行分析,并提出建議。④引進(jìn)300MW CFB鍋爐熱平衡試驗(yàn)研究:按我國(guó)DL/T964—2005標(biāo)準(zhǔn),采用VB軟件編程,計(jì)算分析了引進(jìn)300MWCFB鍋爐的熱效率和各項(xiàng)熱損失。通過(guò)實(shí)爐試驗(yàn),計(jì)算了不同技術(shù)流派鍋爐的散熱損失,并給出了簡(jiǎn)易計(jì)算方法。該方法在較為客觀地反映實(shí)際情況同時(shí),大幅節(jié)省了試驗(yàn)工作量,可作為現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充,用于類似鍋爐的性能試驗(yàn)計(jì)算中。⑤引進(jìn)300MW CFB鍋爐外循環(huán)回路燃燒特性實(shí)爐試驗(yàn)研究:在該鍋爐現(xiàn)場(chǎng)加裝測(cè)點(diǎn),并利用自制的取樣裝置對(duì)鍋爐外循環(huán)回路的煙氣成分和顆粒進(jìn)行取樣分析,首次研究了300MW級(jí)CFB鍋爐外循環(huán)回路中旋風(fēng)分離器和外置式換熱器的燃燒特性。試驗(yàn)結(jié)果可為今后更大容量CFB鍋爐的設(shè)計(jì)優(yōu)化運(yùn)行提供參考。
王洪濤[9](2011)在《神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程質(zhì)量控制研究》文中研究指明質(zhì)量管理發(fā)展經(jīng)歷了質(zhì)量檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制、全面質(zhì)量管理等階段,形成了豐富多彩的理論與管理模式。不同的理論與管理模式從某一個(gè)方面或某一階段對(duì)質(zhì)量與質(zhì)量管理的本質(zhì)進(jìn)行了有益的探索,突出了解決問(wèn)題的方法。質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量要求。在電力基本建設(shè)領(lǐng)域,質(zhì)量控制對(duì)于提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平及提高發(fā)電機(jī)組效率有著重要的意義。運(yùn)用質(zhì)量控制原理可以實(shí)現(xiàn)電力建設(shè)工程質(zhì)量管理的目的,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行過(guò)程控制,有利于發(fā)揮電力建設(shè)工程的最佳經(jīng)濟(jì)效益。本文從理論與實(shí)踐相結(jié)合的角度研究河南神火示范電站機(jī)組工程的質(zhì)量控制問(wèn)題,目的是從河南神火示范電站工程的質(zhì)量管理實(shí)踐中汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),為今后的工程建設(shè)提供借鑒與指導(dǎo);同時(shí)豐富電力建設(shè)工程質(zhì)量管理的理論內(nèi)涵和實(shí)踐探索。本文在結(jié)構(gòu)上共分6章。文章運(yùn)用質(zhì)量控制有關(guān)理論和方法,分析實(shí)際質(zhì)量控制問(wèn)題,提出對(duì)策。論文主要做了如下工作:(1)對(duì)河南神火示范電站機(jī)組工程的質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查分析;(2)找出河南神火示范電站機(jī)組工程設(shè)計(jì)、施工階段存在的主要質(zhì)量問(wèn)題,確定影響工程質(zhì)量的主要因素;(3)根據(jù)質(zhì)量控制理論提出相應(yīng)的解決問(wèn)題的對(duì)策,包括組織、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面的對(duì)策。
李新歌[10](2011)在《我國(guó)IGCC項(xiàng)目開發(fā)的影響因素及發(fā)展前景分析》文中研究說(shuō)明整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC)發(fā)電技術(shù)是高效清潔燃煤發(fā)電可供選擇的重要發(fā)展方向之一,越來(lái)越引起人們的高度關(guān)注。鑒于我國(guó)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局很難迅速改變,研究和發(fā)展清潔煤發(fā)電技術(shù)以提高燃煤電廠的熱效率,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)的必然選擇??刂迫济喊l(fā)電引起的污染,以及進(jìn)一步提高能源利用效率,已成為我國(guó)電力工業(yè)乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要因素之一。這對(duì)于實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展,具有重大的戰(zhàn)略意義。本文首先闡述了IGCC的基礎(chǔ)理論及特點(diǎn),其中特別談到了IGCC的環(huán)保優(yōu)勢(shì);其次在對(duì)國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀回顧的基礎(chǔ)上探討了對(duì)我國(guó)發(fā)展IGCC的重要啟示;再次運(yùn)用原理分析和實(shí)證論述相結(jié)合的方法深入研究了我國(guó)IGCC項(xiàng)目開發(fā)的現(xiàn)狀,得出影響我國(guó)IGCC開發(fā)的技術(shù)因素是發(fā)電核心技術(shù)的突破、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度、IGCC技術(shù)自主研發(fā)及技術(shù)運(yùn)行可靠性,影響我國(guó)IGCC開發(fā)的經(jīng)濟(jì)因素是單位造價(jià)高和上網(wǎng)電價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);最后通過(guò)案例研究論述了我國(guó)實(shí)施IGCC的應(yīng)對(duì)措施,指出國(guó)內(nèi)發(fā)展IGCC發(fā)電的條件已經(jīng)成熟,應(yīng)通過(guò)加大核心技術(shù)研發(fā)力度實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、推進(jìn)示范電站建設(shè)、優(yōu)惠的電價(jià)政策、稅收政策及環(huán)境政策等措施實(shí)現(xiàn)發(fā)展IGCC的目標(biāo)。
二、白馬示范電站工程全面實(shí)行造價(jià)控制(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、白馬示范電站工程全面實(shí)行造價(jià)控制(論文提綱范文)
(1)國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)管理研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的與意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述 |
1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀 |
1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.3.3 研究評(píng)述 |
1.4 研究?jī)?nèi)容與方法 |
1.4.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 技術(shù)路線 |
第2章 國(guó)核CAP1400示范工程概況及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) |
2.1 國(guó)核CAP1400示范工程概況 |
2.1.1 項(xiàng)目主體 |
2.1.2 建設(shè)必要性 |
2.1.3 建設(shè)目的 |
2.1.4 建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃 |
2.2 核電工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) |
2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)存在全過(guò)程 |
2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)類別變少 |
2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)損失增大 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 |
3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則 |
3.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程和方法 |
3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程 |
3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法 |
3.3 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 |
3.3.1 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
3.3.2 施工風(fēng)險(xiǎn) |
3.3.3 政策風(fēng)險(xiǎn) |
3.3.4 進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn) |
3.3.5 管理風(fēng)險(xiǎn) |
3.4 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)集 |
3.5 本章小結(jié) |
第4章 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) |
4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建 |
4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則 |
4.1.2 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo) |
4.2 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重 |
4.2.1 方法選擇 |
4.2.2 原始數(shù)據(jù)處理 |
4.2.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定 |
4.3 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)價(jià) |
4.3.1 二級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià) |
4.3.2 一級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià) |
4.3.3 評(píng)價(jià)結(jié)果分析 |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)控制 |
5.1 較高風(fēng)險(xiǎn)的控制 |
5.1.1 合理控制進(jìn)度 |
5.1.2 提高協(xié)調(diào)效率 |
5.1.3 成本控制 |
5.1.4 人力資源調(diào)配 |
5.2 一般風(fēng)險(xiǎn)的控制 |
5.2.1 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制 |
5.2.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 |
5.2.3 放射性事故的防控 |
5.2.4 環(huán)境污染控制 |
5.3 較弱風(fēng)險(xiǎn)的控制 |
5.3.1 關(guān)注核電產(chǎn)業(yè)政策的變化 |
5.3.2 構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) |
5.4 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
附錄 國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷 |
(2)高堿煤燃燒堿金屬鈉遷移特性研究(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
ABSTRACT |
主要符號(hào)表 |
1 緒論 |
1.1 我國(guó)能源現(xiàn)狀 |
1.2 大型循環(huán)流化床鍋爐發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.3 燃煤鍋爐沾污結(jié)渣問(wèn)題 |
1.4 沾污結(jié)渣機(jī)理 |
1.5 堿金屬析出遷移機(jī)理 |
1.6 循環(huán)流化床堿金屬遷移特性 |
1.7 氣相堿金屬測(cè)量方法 |
1.8 數(shù)值模擬研究 |
1.8.1 堿金屬析出模擬 |
1.8.2 沾污結(jié)渣模擬 |
1.9 研究現(xiàn)狀總結(jié) |
1.10 本文研究?jī)?nèi)容 |
1.10.1 本文工作的提出 |
1.10.2 本文的研究思路 |
1.10.3 本文的研究?jī)?nèi)容 |
2 循環(huán)流化床燃燒堿金屬鈉遷移模型 |
2.1 引言 |
2.2 循環(huán)流化床整體數(shù)學(xué)模型 |
2.2.1 流場(chǎng)模型 |
2.2.2 煤燃燒模型 |
2.2.3 污染物子模型 |
2.2.4 傳熱模型 |
2.3 堿金屬鈉遷移模型 |
2.3.1 堿金屬鈉析出模型 |
2.3.2 氣相堿金屬鈉均相反應(yīng) |
2.3.3 氣相堿金屬鈉非均相反應(yīng) |
2.3.4 堿金屬鈉蒸氣凝結(jié)模型 |
2.3.5 顆粒沉積模型 |
2.3.6 顆粒脫落模型 |
2.3.7 堿金屬鈉在爐內(nèi)的遷移機(jī)理 |
2.4 本章小結(jié) |
33 0kW循環(huán)流化床數(shù)值計(jì)算與模型驗(yàn)證 |
3.1 試驗(yàn)臺(tái)介紹與建模 |
3.2 模型與邊界條件 |
3.3 模擬結(jié)果 |
3.3.1 爐內(nèi)氣固流場(chǎng) |
3.3.2 爐內(nèi)燃燒 |
3.3.3 堿金屬鈉分布 |
3.4 本章小結(jié) |
4 堿金屬遷移影響因素與二維變參數(shù)分析 |
4.1 引言 |
4.2 二維當(dāng)量快算 |
4.2.1 二維計(jì)算域構(gòu)建 |
4.2.2 二維邊界條件設(shè)定 |
4.2.3 二維計(jì)算模型調(diào)整 |
4.2.4 煤種與計(jì)算工況 |
4.3 二維模型驗(yàn)證 |
4.4 變參數(shù)計(jì)算結(jié)果 |
4.4.1 爐膛溫度的影響 |
4.4.2 過(guò)量空氣系數(shù)影響 |
4.4.3 二次風(fēng)比例影響 |
4.4.4 管壁溫度影響 |
4.5 本章小結(jié) |
5 米東300MW循環(huán)流化床鍋爐數(shù)值模擬 |
5.1 引言 |
5.2 實(shí)爐介紹 |
5.3 三維建模 |
5.4 模擬結(jié)果 |
5.4.1 氣固流場(chǎng) |
5.4.2 燃燒計(jì)算 |
5.4.3 傳熱特性 |
5.4.4 堿金屬鈉遷移 |
5.5 實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比 |
5.6 本章小結(jié) |
6 氣相堿金屬鈉在線測(cè)量試驗(yàn)研究 |
6.1 引言 |
6.2 測(cè)量原理 |
6.3 標(biāo)定試驗(yàn) |
6.4 試驗(yàn)煤樣品 |
6.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
6.5.1 準(zhǔn)東原煤中堿金屬鈉析出特性 |
6.5.2 不同鈉鹽添加劑對(duì)鈉析出的影響 |
6.6 本章小結(jié) |
7 全文總結(jié)及工作展望 |
7.1 全文總結(jié) |
7.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) |
7.3 不足之處和研究展望 |
參考文獻(xiàn) |
作者簡(jiǎn)歷及在學(xué)期間所取得的科研成果 |
(3)華能石島灣高溫堆示范電站進(jìn)度控制研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
1.1 選題背景及研究的目的和意義 |
1.1.1 選題背景 |
1.1.2 研究的目的和意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述 |
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述 |
1.3 研究?jī)?nèi)容和研究方法 |
1.3.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.3.2 研究方法 |
1.3.3 技術(shù)路線 |
第2章高溫堆示范電站進(jìn)度控制現(xiàn)狀分析 |
2.1 項(xiàng)目概況及項(xiàng)目管理模式 |
2.1.1 項(xiàng)目概況 |
2.1.2 項(xiàng)目管理模式 |
2.2 進(jìn)度控制管理現(xiàn)狀 |
2.2.1 進(jìn)度計(jì)劃體系 |
2.2.2 進(jìn)度計(jì)劃的編制和變更管理 |
2.2.3 進(jìn)度控制職責(zé)分工 |
2.2.4 進(jìn)度控制程序體系 |
2.2.5 進(jìn)度控制管理平臺(tái) |
2.2.6 進(jìn)度協(xié)調(diào)管理機(jī)制 |
2.2.7 信息反饋機(jī)制 |
2.2.8 進(jìn)度考核機(jī)制 |
2.3 進(jìn)度控制存在問(wèn)題分析 |
2.3.1 未及時(shí)優(yōu)化調(diào)整二三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃 |
2.3.2 進(jìn)度計(jì)劃的變更比較隨意 |
2.3.3 各領(lǐng)域計(jì)劃之間的接口銜接存在不足 |
2.3.4 進(jìn)度計(jì)劃的資源加載尚未實(shí)現(xiàn) |
2.3.5 現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備不充分 |
2.3.6 資源配置不到位 |
2.3.7 工程協(xié)調(diào)效率低下 |
2.3.8 工程進(jìn)度預(yù)警不及時(shí) |
2.3.9 缺少反映工程總體進(jìn)展的進(jìn)度測(cè)量方法 |
2.4 影響工程進(jìn)度的因素分析 |
2.4.1 主要合作團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和能力 |
2.4.2 工程設(shè)計(jì)因素 |
2.4.3 物項(xiàng)到貨及質(zhì)量因素 |
2.4.4 現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備及施工質(zhì)量因素 |
2.4.5 合同管理因素 |
2.4.6 其他因素 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 高溫堆示范電站進(jìn)度控制體系優(yōu)化及實(shí)施 |
3.1 優(yōu)化進(jìn)度控制組織機(jī)構(gòu) |
3.2 優(yōu)化完善進(jìn)度計(jì)劃體系 |
3.2.1 運(yùn)用CPM法優(yōu)化調(diào)整二三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃 |
3.2.2 編制綜合進(jìn)度計(jì)劃 |
3.2.3 建立多層次計(jì)劃動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)體系 |
3.2.4 制定專項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃 |
3.2.5 制定資源保障計(jì)劃 |
3.2.6 在安裝計(jì)劃中加載資源和費(fèi)用 |
3.2.7 嚴(yán)格管控計(jì)劃變更 |
3.3 加強(qiáng)過(guò)程管控和進(jìn)度預(yù)警 |
3.3.1 加強(qiáng)過(guò)程管控 |
3.3.2 加強(qiáng)進(jìn)度預(yù)警 |
3.4 完善工程協(xié)調(diào)機(jī)制和信息反饋機(jī)制 |
3.4.1 完善工程協(xié)調(diào)機(jī)制 |
3.4.2 完善信息反饋機(jī)制 |
3.5 采用工程點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)度測(cè)量方法 |
3.6 實(shí)施系統(tǒng)工程師管理制度 |
3.7 以安裝施工為主線有序推進(jìn)工程建設(shè) |
3.7.1 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理 |
3.7.2 加強(qiáng)設(shè)計(jì)管理 |
3.7.3 加強(qiáng)物項(xiàng)采購(gòu)及監(jiān)造管理 |
3.7.4 高效銜接開展調(diào)試工作 |
3.8 本章小結(jié) |
第4章 高溫堆示范電站進(jìn)度控制保障措施 |
4.1 加強(qiáng)安全和質(zhì)量管控 |
4.2 充分發(fā)揮業(yè)主引領(lǐng)作用 |
4.3 積極發(fā)揮核島EPC總承包管理優(yōu)勢(shì) |
4.4 重點(diǎn)做好資金保障和施工勞動(dòng)力動(dòng)員 |
4.5 加強(qiáng)合同管理 |
4.6 深化P6項(xiàng)目管理軟件在工程中的應(yīng)用 |
4.7 在后續(xù)工程中選用有經(jīng)驗(yàn)有實(shí)力的承包商 |
4.8 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷 |
(4)太陽(yáng)能與燃煤機(jī)組互補(bǔ)電站熱力特性與集成機(jī)理研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景 |
1.2 可再生能源簡(jiǎn)述 |
1.2.1 太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng) |
1.2.2 風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng) |
1.2.3 地?zé)崮馨l(fā)電系統(tǒng) |
1.2.4 潮汐能 |
1.3 太陽(yáng)能工業(yè)熱利用國(guó)內(nèi)外發(fā)展及研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 太陽(yáng)能單獨(dú)熱發(fā)電系統(tǒng)簡(jiǎn)介 |
1.3.2 槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電研究現(xiàn)狀 |
1.3.3 太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.4 課題研究?jī)?nèi)容及意義 |
第2章 光煤互補(bǔ)電站系統(tǒng)集成理論與特性研究 |
2.1 光煤互補(bǔ)電站集成原則 |
2.2 光煤互補(bǔ)電站系統(tǒng)模型研究 |
2.2.1 燃煤電站熱力系統(tǒng)模型 |
2.2.2 槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)模型 |
2.3 光煤互補(bǔ)電站集成方式及靜態(tài)特性分析 |
2.3.1 取代第一級(jí)高加抽汽 |
2.3.2 取代第二級(jí)高加抽汽 |
2.3.3 取代全部高加抽汽 |
2.3.4 取代最后一級(jí)低加 |
2.3.5 不同取代方案經(jīng)濟(jì)性對(duì)比 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 基于示范電站的槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)特性研究 |
3.1 光煤互補(bǔ)示范電站研究課題簡(jiǎn)介 |
3.1.1 課題概況 |
3.1.2 課題主要研究?jī)?nèi)容 |
3.1.3 示范項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo) |
3.1.4 示范項(xiàng)目主要意義 |
3.2 示范電站站址太陽(yáng)能資源分析 |
3.3 基于示范電站的槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)性能理論研究 |
3.3.1 導(dǎo)熱油熱力特性研究 |
3.3.2 示范電站中槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)集熱特性研究 |
3.3.3 環(huán)境條件對(duì)示范電站槽式集熱系統(tǒng)集熱特性影響研究 |
3.4 基于示范電站站址條件的典型太陽(yáng)能利用方式特性研究 |
3.4.1 不帶儲(chǔ)熱的太陽(yáng)能槽式、塔式熱發(fā)電站與光伏電站發(fā)電能力研究 |
3.4.2 帶儲(chǔ)熱的槽式與塔式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)技術(shù)特性分析研究 |
3.5 結(jié)論 |
第4章 光煤互補(bǔ)示范電站集成方案與實(shí)驗(yàn)研究 |
4.1 光煤互補(bǔ)示范電站系統(tǒng)簡(jiǎn)介 |
4.1.1 全廠總體規(guī)劃及布置 |
4.1.2 裝機(jī)方案 |
4.1.3 槽式集熱系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù) |
4.1.4 氣象站 |
4.1.5 防風(fēng)墻 |
4.1.6 光煤互補(bǔ)示范電站集成方案介紹 |
4.1.7 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)照片 |
4.2 基于光煤互補(bǔ)示范電站的槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)熱量損失研究 |
4.3 基于光煤互補(bǔ)示范電站的槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究 |
4.3.1 槽式集熱系統(tǒng)性能測(cè)試與實(shí)驗(yàn)研究 |
4.3.2 槽式集熱系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 |
4.4 本章結(jié)論 |
第5章 光煤互補(bǔ)示范電站熱力特性與運(yùn)行模式研究 |
5.1 基于熱經(jīng)濟(jì)學(xué)的太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)示范電站熱力特性分析 |
5.1.1 太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站太陽(yáng)能份額評(píng)價(jià)方法研究 |
5.1.2 光煤互補(bǔ)示范電站中太陽(yáng)能份額研究 |
5.1.3 小結(jié) |
5.2 帶儲(chǔ)熱的太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站運(yùn)行模式研究 |
5.2.1 帶儲(chǔ)熱的光煤互補(bǔ)電站運(yùn)行模式研究 |
5.2.2 帶儲(chǔ)熱的太陽(yáng)能光煤互補(bǔ)電站運(yùn)行特性研究 |
5.2.3 小結(jié) |
5.3 本章結(jié)論 |
第6章 光煤互補(bǔ)電站技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 |
6.1 太陽(yáng)能熱發(fā)電站經(jīng)濟(jì)性分析 |
6.1.1 不同類型太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電能力分析 |
6.1.2 不同類型太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性分析 |
6.1.3 小結(jié) |
6.2 光煤互補(bǔ)電站投資成本分析 |
6.2.1 槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備來(lái)源 |
6.2.2 槽式太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備造價(jià)分析 |
6.3 光煤互補(bǔ)電站風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.1 材料、燃料價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.2 市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.4 站址條件工程風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.5 資金風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.6 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 |
6.3.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范措施 |
6.4 光煤互補(bǔ)電站產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策建議 |
6.4.1 國(guó)內(nèi)配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善 |
6.4.2 國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)單位尚無(wú)實(shí)際電站設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) |
6.4.3 無(wú)明確電價(jià)確保項(xiàng)目收益率滿足要求 |
6.4.4 相關(guān)政策建議 |
6.5 結(jié)論 |
第7章 結(jié)論與展望 |
7.1 主要研究結(jié)論 |
7.2 后續(xù)工作展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果 |
攻讀博士期間參加的科研工作 |
致謝 |
作者簡(jiǎn)介 |
(5)杭錦大型流化床機(jī)組工程設(shè)計(jì)優(yōu)化研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 論文背景及意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 國(guó)內(nèi)外研究成果分析 |
1.3 研究?jī)?nèi)容和研究方法 |
1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容 |
1.3.2 主要研究方法 |
第2章 工程設(shè)計(jì)優(yōu)化理論與方法 |
2.1 工程設(shè)計(jì)優(yōu)化理論 |
2.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)數(shù)學(xué)模型 |
2.3 工程設(shè)計(jì)優(yōu)化的方法 |
2.3.1 最優(yōu)化技術(shù) |
2.3.2 最優(yōu)化問(wèn)題求解方法 |
2.3.3 本工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方法 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 杭錦循環(huán)流化床項(xiàng)目概況及原設(shè)計(jì)方案 |
3.1 項(xiàng)目概況 |
3.1.1 循環(huán)流化床機(jī)組工程原設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模 |
3.1.2 工程廠址 |
3.1.3 交通運(yùn)輸條件 |
3.1.4 工程主要原始資料 |
3.1.5 燃料供應(yīng) |
3.1.6 燃料消耗量 |
3.1.7 貯灰場(chǎng) |
3.1.8 電廠水源 |
3.2 原初步設(shè)計(jì)方案 |
3.2.1 主要系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 |
3.2.2 主要設(shè)備及主要輔機(jī)選型 |
3.3 環(huán)境變化與設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題 |
3.3.1 環(huán)境變化 |
3.3.2 設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題 |
3.4 優(yōu)化設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想 |
3.4.1 政策方面 |
3.4.2 技術(shù)方面 |
3.4.3 經(jīng)濟(jì)性方面 |
3.5 設(shè)計(jì)優(yōu)化的主要內(nèi)容 |
3.6 本章小結(jié) |
第4章 杭錦流化床項(xiàng)目工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 |
4.1 設(shè)計(jì)優(yōu)化的方案設(shè)計(jì) |
4.1.1 熱力系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.2 輸煤系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.3 除灰系統(tǒng) |
4.1.4 電氣系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.5 熱控系統(tǒng) |
4.1.6 土建優(yōu)化 |
4.1.7 總平面布置優(yōu)化 |
4.1.8 供水系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.9 貯灰場(chǎng)優(yōu)化 |
4.1.10 化水系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.11 環(huán)保專業(yè) |
4.1.12 空冷系統(tǒng) |
4.1.13 輔機(jī)冷卻水系統(tǒng) |
4.1.14 煙風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化 |
4.1.15 主要設(shè)備及主要輔機(jī)優(yōu)化 |
4.2 優(yōu)化方案的評(píng)價(jià) |
4.2.1 優(yōu)化前后效果對(duì)比 |
4.2.2 優(yōu)化后效益評(píng)價(jià)分析 |
4.3 本章小結(jié) |
第5章 總結(jié)與展望 |
5.1 主要結(jié)論 |
5.2 不足與展望 |
參考文獻(xiàn) |
在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和參加科研情況 |
致謝 |
作者簡(jiǎn)介 |
(6)示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
目錄 |
1 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述 |
1.2.1 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究?jī)?nèi)容與思路 |
1.4 研究方法 |
2 相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.1 全面預(yù)算管理 |
2.1.1 全面預(yù)算概述 |
2.1.2 全面預(yù)算的內(nèi)容 |
2.1.3 全面預(yù)算的作用 |
2.2 流動(dòng)負(fù)債管理 |
2.3 內(nèi)部控制理論 |
2.3.1 內(nèi)部控制內(nèi)涵 |
2.3.2 內(nèi)部控制目標(biāo) |
2.3.3 內(nèi)部控制原則 |
2.3.4 內(nèi)部控制要素 |
3 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系現(xiàn)狀分析 |
3.1 示范電站公司的基本情況 |
3.1.1 示范電站公司投資主體情況 |
3.1.2 示范電站公司組織架構(gòu) |
3.1.3 示范電站公司投資估算 |
3.1.4 資金使用進(jìn)度 |
3.1.5 示范電站公司籌資方案 |
3.2 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系現(xiàn)狀 |
3.2.1 示范電站公司建設(shè)期資金管理的主要特點(diǎn) |
3.2.2 示范電站公司建設(shè)期資金管理現(xiàn)狀 |
3.2.3 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系存在的主要問(wèn)題 |
4 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化設(shè)計(jì)思路 |
4.1 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化目標(biāo)及原則 |
4.1.1 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化目標(biāo) |
4.1.2 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化原則 |
4.2 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化設(shè)計(jì) |
4.2.1 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化框架設(shè)計(jì) |
4.2.2 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化實(shí)施設(shè)計(jì) |
5 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化的具體內(nèi)容與實(shí)施 |
5.1 示范電站公司建設(shè)期資金預(yù)算管理優(yōu)化方案設(shè)計(jì)與實(shí)施 |
5.1.1 資金預(yù)算管理體系的優(yōu)化 |
5.1.2 資金預(yù)算管理流程優(yōu)化的設(shè)計(jì) |
5.2 示范電站公司建設(shè)期籌資管理優(yōu)化方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施 |
5.2.1 籌資方式和渠道的組合分析 |
5.2.2 幾種籌資方式的使用管理研究 |
5.2.3 稅務(wù)籌劃方案的優(yōu)化 |
5.3 示范電站公司建設(shè)期資金結(jié)算管理的優(yōu)化方案設(shè)計(jì)與實(shí)施 |
5.3.1 建設(shè)期結(jié)算方式的優(yōu)化 |
5.3.2 結(jié)算流程的優(yōu)化設(shè)計(jì) |
5.4 示范電站公司建設(shè)期資金風(fēng)險(xiǎn)管理 |
5.4.1 示范電站公司建設(shè)期資金主要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 |
5.4.2 示范電站公司建設(shè)期資金主要風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)價(jià) |
5.4.3 示范電站公司建設(shè)期資金主要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的設(shè)計(jì) |
5.5 示范電站公司建設(shè)期資金管理績(jī)效評(píng)價(jià) |
5.5.1 建設(shè)期資金管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系的設(shè)計(jì) |
5.5.2 建設(shè)期資金管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系的實(shí)施 |
6 示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化的實(shí)施保障 |
6.1 內(nèi)部控制環(huán)境實(shí)施保障 |
6.2 制度體系實(shí)施保障 |
6.3 員工隊(duì)伍素質(zhì)實(shí)施保障 |
6.4 企業(yè)文化實(shí)施保障 |
7 結(jié)論和展望 |
7.1 主要結(jié)論 |
7.2 研究展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
(8)大型循環(huán)流化床鍋爐物料平衡與熱平衡研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
符號(hào)說(shuō)明 |
1 緒論 |
1.1 我國(guó)發(fā)展循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的意義 |
1.2 循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的發(fā)展過(guò)程及發(fā)展趨勢(shì) |
1.2.1 國(guó)外循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的發(fā)展過(guò)程 |
1.2.2 國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的發(fā)展過(guò)程 |
1.2.3 循環(huán)流化床燃燒技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) |
1.3 循環(huán)流化床鍋爐的物料平衡與熱平衡 |
1.3.1 物料平衡及其存在的問(wèn)題 |
1.3.2 熱平衡及其存在的問(wèn)題 |
1.4 本文的主要研究工作 |
2 大型循環(huán)流化床鍋爐物料平衡整體數(shù)學(xué)模型 |
2.1 模型針對(duì)范圍 |
2.2 爐膛模型 |
2.2.1 密相區(qū)內(nèi)的氣固流動(dòng)模型 |
2.2.2 稀相區(qū)內(nèi)的氣固流動(dòng)模型 |
2.2.3 飛濺區(qū)衰減系數(shù)表達(dá)式 |
2.2.4 爐膛出口區(qū)的氣固流動(dòng)模型 |
2.3 分離器入口煙道模型 |
2.4 旋風(fēng)分離器模型 |
2.4.1 沉降分離 |
2.4.2 離心分離 |
2.5 返料裝置和外置式換熱器模型 |
2.6 顆粒磨損的處理 |
2.6.1 燃燒破碎 |
2.6.2 磨損 |
2.7 整體物料平衡模型計(jì)算思路 |
2.7.1 寬篩分顆粒的基本參數(shù)處理 |
2.7.2 物料平衡計(jì)算流程 |
2.8 本章小結(jié) |
3 大型循環(huán)流化床鍋爐物料平衡特性分析 |
3.1 模型計(jì)算對(duì)象 |
3.1.1 白馬 300 MW CFB 鍋爐簡(jiǎn)介 |
3.1.2 白馬 300 MW CFB 鍋爐主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn) |
3.2 驗(yàn)證工況下的物料平衡特性 |
3.3 模型參數(shù)分析 |
3.3.1 一次風(fēng)份額的影響 |
3.3.2 入爐灰量的影響 |
3.3.3 風(fēng)量的影響 |
3.3.4 入爐粒徑分布的影響 |
3.3.5 更大容量 CFB 鍋爐物料平衡特性討論 |
3.4 分離器入口煙道氣固流動(dòng)特性試驗(yàn)研究 |
3.4.1 試驗(yàn)裝置介紹 |
3.4.2 試驗(yàn)內(nèi)容 |
3.4.3 試驗(yàn)結(jié)果分析 |
3.5 本章小結(jié) |
4 循環(huán)流化床鍋爐物料平衡特性對(duì)主要輔機(jī)的影響分析 |
4.1 循環(huán)流化床鍋爐一、二次風(fēng)系統(tǒng)及現(xiàn)存問(wèn)題 |
4.2 循環(huán)流化床鍋爐的壓力平衡 |
4.3 循環(huán)流化床鍋爐一、二次風(fēng)的管網(wǎng)特性分析 |
4.4 循環(huán)流化床鍋爐一、二次風(fēng)機(jī)選型分析 |
4.4.1 一次風(fēng)機(jī)選型原則分析 |
4.4.2 一次風(fēng)機(jī)變工況調(diào)節(jié)方式的選擇 |
4.4.3 二次風(fēng)機(jī)選型原則分析 |
4.5 本章小結(jié) |
5 引進(jìn) 300 MW 循環(huán)流化床鍋爐熱平衡試驗(yàn)及結(jié)果分析 |
5.1 電站鍋爐性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其主要差異 |
5.1.1 鍋爐性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
5.1.2 各標(biāo)準(zhǔn)間的主要差異 |
5.2 白馬 300 MW CFB 鍋爐熱平衡試驗(yàn)過(guò)程 |
5.2.1 試驗(yàn)準(zhǔn)備工作 |
5.2.2 試驗(yàn)條件 |
5.2.3 試驗(yàn)取樣內(nèi)容 |
5.3 白馬 300 MW CFB 鍋爐熱平衡試驗(yàn)結(jié)果分析 |
5.3.1 鍋爐熱效率計(jì)算 |
5.3.2 鍋爐熱效率結(jié)果分析 |
5.4 大型 CFB 鍋爐散熱損失實(shí)爐試驗(yàn) |
5.4.1 試驗(yàn)對(duì)象 |
5.4.2 試驗(yàn)過(guò)程與計(jì)算方法 |
5.4.3 散熱損失計(jì)算結(jié)果分析 |
5.4.4 散熱損失簡(jiǎn)易計(jì)算方法 |
5.5 本章小結(jié) |
6 引進(jìn) 300 MW 循環(huán)流化床鍋爐外循環(huán)回路燃燒特性研究 |
6.1 研究背景 |
6.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)爐試驗(yàn) |
6.2.1 試驗(yàn)對(duì)象 |
6.2.2 試驗(yàn)方法 |
6.2.3 試驗(yàn)過(guò)程 |
6.3 旋風(fēng)分離器燃燒特性分析 |
6.3.1 煙氣成分分析 |
6.3.2 顆粒粒徑及含碳量分析 |
6.3.3 外循環(huán)灰量的簡(jiǎn)易估算方法 |
6.4 外置式換熱器燃燒特性分析 |
6.4.1 煙氣成分分析 |
6.4.2 顆粒粒徑及含碳量分析 |
6.5 外循環(huán)回路燃燒對(duì)鍋爐總體熱平衡的影響分析 |
6.6 本章小結(jié) |
7 全文總結(jié) |
7.1 主要結(jié)論 |
7.1.1 物料平衡研究結(jié)果 |
7.1.2 熱平衡研究結(jié)果 |
7.2 后續(xù)研究展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
A. 作者在攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄 |
B. 作者在攻讀博士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目情況 |
(9)神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程質(zhì)量控制研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究與應(yīng)用現(xiàn)狀 |
1.3 研究的技術(shù)路線、方法和內(nèi)容 |
1.3.1 課題研究的技術(shù)路線 |
1.3.2 研究方法 |
1.3.3 研究?jī)?nèi)容 |
2 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的理論概述 |
2.1 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制基本概念 |
2.1.1 項(xiàng)目 |
2.1.2 質(zhì)量 |
2.1.3 過(guò)程 |
2.1.4 質(zhì)量管理 |
2.1.5 質(zhì)量策劃 |
2.1.6 質(zhì)量控制 |
2.1.7 質(zhì)量保證 |
2.1.8 質(zhì)量改進(jìn) |
2.1.9 質(zhì)量管理體系 |
2.1.10 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量 |
2.1.11 項(xiàng)目業(yè)主 |
2.2 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量的特點(diǎn)及影響因素 |
2.2.1 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量的特點(diǎn) |
2.2.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量的影響因素 |
2.3 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的基本原則和原理 |
2.3.1 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的原則 |
2.3.2 建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的原理 |
3 河南神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制 |
3.1 河南神火示范電站機(jī)組工程項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
3.2 建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制 |
3.2.1 設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)概念及發(fā)展趨勢(shì) |
3.2.2 業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制 |
4 河南神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程項(xiàng)目施工階段的質(zhì)量控制 |
4.1 業(yè)主對(duì)施工階段質(zhì)量控制 |
4.1.1 施工階段質(zhì)量控制程序 |
4.1.2 河南神火示范電站機(jī)組擴(kuò)建工程質(zhì)量控制過(guò)程分析 |
4.1.3 河南神火示范電站機(jī)組擴(kuò)建工程質(zhì)量控制的目標(biāo) |
4.1.4 河南神火示范電站機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目施工階段質(zhì)量控制的方法 |
4.1.5 施工階段質(zhì)量控制內(nèi)容 |
4.1.6 河南神火示范電站機(jī)組擴(kuò)建工程質(zhì)量控制的主要措施 |
4.1.7 河南神火示范電站施工過(guò)程中的一些卓有成效的特殊措施 |
4.1.8 設(shè)置符合電力基本建設(shè)程序和神火示范電站特點(diǎn)的質(zhì)量控制點(diǎn) |
5 河南神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題分析及對(duì)策 |
5.1 項(xiàng)目施工階段質(zhì)量問(wèn)題匯總分析 |
5.1.1 項(xiàng)目主要質(zhì)量問(wèn)題匯總 |
5.1.2 項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題的原因分析 |
5.2 工程質(zhì)量的改進(jìn)對(duì)策 |
5.2.1 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量改進(jìn)的組織對(duì)策 |
5.2.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)的技術(shù)對(duì)策 |
5.2.3 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的經(jīng)濟(jì)對(duì)策 |
5.2.4 工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的合同對(duì)策 |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 研究結(jié)論 |
6.1.1 建設(shè)工程質(zhì)量控制應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期不變的原則 |
6.1.2 加強(qiáng)過(guò)程控制 |
6.1.3 努力貫徹全方位控制 |
6.1.4 成品保護(hù)也是質(zhì)量控制 |
6.1.5 對(duì)工程質(zhì)量通病的控制是質(zhì)量控制難點(diǎn),也是重點(diǎn) |
6.2 進(jìn)一步研究的方向 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(10)我國(guó)IGCC項(xiàng)目開發(fā)的影響因素及發(fā)展前景分析(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景及研究意義 |
1.1.1 課題背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 IGCC的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國(guó)外IGCC研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)內(nèi)IGCC研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文研究的主要內(nèi)容 |
第2章 IGCC的基礎(chǔ)理論 |
2.1 IGCC的基礎(chǔ)理論 |
2.2 IGCC的特點(diǎn) |
2.3 IGCC的環(huán)保優(yōu)勢(shì) |
2.4 研究IGCC對(duì)于我國(guó)燃煤發(fā)電的重要意義 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 國(guó)際IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài)及對(duì)我國(guó)的啟示 |
3.1 國(guó)際IGCC發(fā)展總體概況 |
3.2 美國(guó)IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài)及政策特點(diǎn) |
3.2.1 美國(guó)IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài) |
3.2.2 美國(guó)IGCC相關(guān)的政策特點(diǎn) |
3.3 歐洲IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài)及目前仍在運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目 |
3.3.1 歐洲IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài) |
3.3.2 歐洲目前仍在運(yùn)營(yíng)的IGCC項(xiàng)目情況 |
3.4 亞洲IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài)及目前仍在運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目 |
3.4.1 亞洲IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài) |
3.4.2 亞洲目前仍在運(yùn)營(yíng)的IGCC電站情況 |
3.5 世界IGCC技術(shù)現(xiàn)狀 |
3.6 世界IGCC發(fā)展動(dòng)態(tài)對(duì)我國(guó)的啟示 |
3.6.1 堅(jiān)信IGCC的發(fā)展前景 |
3.6.2 從能源戰(zhàn)略高度重視IGCC核心技術(shù)研發(fā) |
3.6.3 以IGCC示范工程帶動(dòng)自主核心技術(shù)研發(fā) |
3.6.4 對(duì)IGCC示范工程給予政策支持 |
3.7 本章小結(jié) |
第4章 我國(guó)開發(fā)IGCC項(xiàng)目的現(xiàn)狀及影響因素 |
4.1 IGCC在我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀 |
4.2 IGCC發(fā)電技術(shù)在我國(guó)的應(yīng)用現(xiàn)狀 |
4.3 影響我國(guó)IGCC開發(fā)的技術(shù)因素 |
4.3.1 發(fā)電核心技術(shù)突破 |
4.3.2 設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度 |
4.3.3 IGCC技術(shù)自主研發(fā) |
4.3.4 技術(shù)運(yùn)行可靠性 |
4.4 影響我國(guó)IGCC項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)濟(jì)因素 |
4.4.1 初始投資 |
4.4.2 敏感性分析 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 我國(guó)開發(fā)IGCC項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)方向及相應(yīng)的政策措施分析 |
5.1 我國(guó)開發(fā)IGCC項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)方向 |
5.1.1 立足自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)我國(guó)IGCC大型化和商業(yè)化 |
5.1.2 繼續(xù)推進(jìn)IGCC示范電站建設(shè) |
5.1.3 發(fā)展IGCC+CCS近零排放技術(shù) |
5.1.4 鼓勵(lì)發(fā)展IGCC多聯(lián)產(chǎn)模式 |
5.2 對(duì)我國(guó)發(fā)展IGCC發(fā)電技術(shù)的政策建議 |
5.2.1 加大政府投資繼續(xù)推進(jìn)IGCC示范電站建設(shè) |
5.2.2 合理的電價(jià) |
5.2.3 環(huán)保政策 |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論及建議 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 建議 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
作者簡(jiǎn)介 |
四、白馬示范電站工程全面實(shí)行造價(jià)控制(論文參考文獻(xiàn))
- [1]國(guó)核CAP1400示范工程風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 林琳. 哈爾濱理工大學(xué), 2021(02)
- [2]高堿煤燃燒堿金屬鈉遷移特性研究[D]. 季杰強(qiáng). 浙江大學(xué), 2019(03)
- [3]華能石島灣高溫堆示范電站進(jìn)度控制研究[D]. 陳山根. 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2016(02)
- [4]太陽(yáng)能與燃煤機(jī)組互補(bǔ)電站熱力特性與集成機(jī)理研究[D]. 胡永生. 華北電力大學(xué), 2014(12)
- [5]杭錦大型流化床機(jī)組工程設(shè)計(jì)優(yōu)化研究[D]. 王焱. 華北電力大學(xué), 2014(03)
- [6]示范電站公司建設(shè)期資金管理體系優(yōu)化研究[D]. 談克儉. 中南大學(xué), 2013(06)
- [7]政府工作報(bào)告[N]. 楊松柏. 內(nèi)江日?qǐng)?bào), 2013
- [8]大型循環(huán)流化床鍋爐物料平衡與熱平衡研究[D]. 魯佳易. 重慶大學(xué), 2012(02)
- [9]神火示范電站機(jī)組建設(shè)工程質(zhì)量控制研究[D]. 王洪濤. 南京理工大學(xué), 2011(07)
- [10]我國(guó)IGCC項(xiàng)目開發(fā)的影響因素及發(fā)展前景分析[D]. 李新歌. 華北電力大學(xué)(北京), 2011(09)
標(biāo)簽:太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)論文; 新能源論文; 能源論文; 風(fēng)險(xiǎn)模型論文; 清潔能源論文;