دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Bansal. Ramesh C., Liu. Xingrang سری: ISBN (شابک) : 9781315354262, 1315354268 ناشر: CRC Press سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 0 زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 19 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نیروگاه های حرارتی: مدل سازی، کنترل و بهبود بهره وری: نیروگاه های برق، شبیه سازی کامپیوتری، مهندسی حرارت، نیروگاه های برق، سوخت، فناوری و مهندسی / مکانیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Thermal power plants: modeling, control, and efficiency improvement به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نیروگاه های حرارتی: مدل سازی، کنترل و بهبود بهره وری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
نیروگاههای حرارتی: مدلسازی، کنترل و بهبود بهرهوری چگونگی حل مشکلات بسیار پیچیده صنعت در مورد شناسایی، کنترل و بهینهسازی را از طریق یکپارچهسازی فناوریهای مرسوم، مانند فناوری کنترل مدرن، شناسایی و بهینهسازی چندهدفه مبتنی بر هوش محاسباتی، محاسبات توزیعشده و محاسبات ابری با فناوری دینامیک سیالات محاسباتی (CFD). این کتاب با معرفی روشهای نوآورانه مورد استفاده در کاربردهای صنعتی، کشف شده در تحقیقات علمی، و تدریس در دانشگاههای پیشرو دانشگاهی: فرآیندهای نیروگاه حرارتی و مدلسازی فرآیند، صرفهجویی در انرژی، ممیزی عملکرد، مدلسازی بهبود بهرهوری و بهینهسازی راندمان با پشتیبانی از عملکرد بالا را مورد بحث قرار میدهد. محاسبات ادغام شده با رایانش ابری نحوه شبیه سازی فرآیندهای نیروگاه سوخت فسیلی را در زمان واقعی نشان می دهد، از جمله سیستم های دیگ بخار، توربین و ژنراتور کدهای منبع قابل دانلود را برای استفاده در CORBA C++، MATLAB®، Simulink®، VisSim، Comsol، ANSYS و ANSYS ارائه می دهد. نرمافزار مدلسازی روان اگرچه پروژههای موجود در متن بر اتوماسیون صنعتی در مهندسی برق تمرکز دارند، اما این روشها را میتوان در صنایع دیگر مانند تولید بتن و فولاد برای شناسایی، کنترل و بهینهسازی فرآیند در زمان واقعی به کار برد.
Thermal Power Plants: Modeling, Control, and Efficiency Improvement explains how to solve highly complex industry problems regarding identification, control, and optimization through integrating conventional technologies, such as modern control technology, computational intelligence-based multiobjective identification and optimization, distributed computing, and cloud computing with computational fluid dynamics (CFD) technology. Introducing innovative methods utilized in industrial applications, explored in scientific research, and taught at leading academic universities, this book: Discusses thermal power plant processes and process modeling, energy conservation, performance audits, efficiency improvement modeling, and efficiency optimization supported by high-performance computing integrated with cloud computing Shows how to simulate fossil fuel power plant real-time processes, including boiler, turbine, and generator systems Provides downloadable source codes for use in CORBA C++, MATLAB®, Simulink®, VisSim, Comsol, ANSYS, and ANSYS Fluent modeling software Although the projects in the text focus on industry automation in electrical power engineering, the methods can be applied in other industries, such as concrete and steel production for real-time process identification, control, and optimization.
Content: Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Contents
Preface
Authors
Part I: Thermal Power Plant Control Process Performance and Energy Audits
1. Introduction to Improving Thermal Power Plant Efficiency
1.1 Power Plant Introduction
1.2 Specific Problems of Fossil Fuel Boiler Combustion
1.3 Significance of the Research to Electrical Power Industry
1.4 Fouling and Slagging Distribution-Identification Model
1.5 Fireball Control and Optimization Model
1.6 Slagging Distribution Identification and Combustion Optimization 1.7 An Innovative a Method to Optimize Fossil Fuel Power Plant Combustion and Limiting or Even Removing the Tendency of Slagging1.8 Creating a Novel Method to Identify the Distribution of Slagging inside of a Coal-Fired Boiler
1.9 Conclusions
2. Overview of Energy Conservation of Auxiliary Power in Power Plant Processes
2.1 Introduction
2.2 Energy Conservation
2.2.1 Energy Audit
2.2.1.1 Preliminary Energy Audit
2.2.1.2 Detailed Energy Audit
2.2.1.3 Energy Audit Report
2.3 Auxiliary Power
2.3.1 Total AP
2.3.2 Unit AP
2.4 Conclusions 3. Energy Conservation of In-House Auxiliary Power Equipment in Power Plant Processes3.1 In-House HT Equipment
3.1.1 Boiler Feed Pumps
3.1.1.1 Energy Conservation Measures
3.1.2 Condensate Extraction Pumps
3.1.2.1 Energy Conservation Measures
3.1.3 ID Fans
3.1.3.1 Energy Conservation Measures
3.1.4 FD Fans
3.1.4.1 Energy Conservation Measures
3.1.5 PA Fans
3.1.5.1 Energy Conservation Measures
3.1.6 Coal Mills
3.1.6.1 Energy Conservation Measures
3.2 In-House LT AP
3.3 Conclusions
4. Energy Conservation of Common Auxiliary Power Equipment in Power Plant Processes 4.1 Introduction4.2 Coal-Handling Plant
4.2.1 Energy Conservation Measures
4.3 Ash-Handling Plant
4.3.1 Bottom Ash
4.3.2 Fly Ash
4.3.3 Slurry Pumps
4.3.4 Energy Conservation
4.4 Circulating Water Plant
4.4.1 Circulating Water Pumps
4.4.1.1 Energy Conservation Measures
4.4.2 Cooling Tower
4.4.2.1 Range
4.4.2.2 Approach
4.4.2.3 Effectiveness
4.4.2.4 Specific Energy Consumption
4.4.2.5 Fan Efficiency
4.4.2.6 Performance Results of Replacement of GRP Fan Blades by FRP Fan Blades and Optimum Motor
4.5 Water Treatment Plant
4.6 Conclusions Part II: Thermal Power Plant Control Process Modeling5. Physical Laws Applied to a Fossil Fuel Power Plant Process
5.1 Introduction
5.2 Heat Conduction, Convection, and Radiation
5.3 Heat Balance
5.4 Mass Balance
5.5 Turbulent Combustion Gas Flow and Steam Flow
5.6 Conclusion
6. Modeling and Simulation for Subsystems of a Fossil Fuel Power Plant
6.1 Introduction
6.2 Development of a Boiler System Model
6.2.1 Furnace Modeling
6.2.2 Riser Modeling
6.2.3 Reheater Modeling
6.2.4 Superheater and Attemperator Modeling
6.2.5 Drum Modeling