磁流体发电的毕业设计.doc

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磁流体发电的毕业设计,本文共计39页,31669字;【内容摘要】 本文根据高温高速燃料气流通过磁场,气体由于高温电离变成等离子导电流体,切割磁力线而产生感应电势,使热能就直接转变成电能的原理。研究开发燃煤磁流体发电技术及其设备,又对如何大幅度提高热能转换效率;提高煤炭资源利用率;燃用我国丰富的中等热值煤和高硫煤;减少燃煤...
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分类: 论文>数学/物理论文

内容介绍

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磁流体发电的毕业设计

本文共计39页,31669字;

【内容摘要】 本文根据高温高速燃料气流通过磁场,气体由于高温电离变成等离子导电流体,切割磁力线而产生感应电势,使热能就直接转变成电能的原理。研究开发燃煤磁流体发电技术及其设备,又对如何大幅度提高热能转换效率;提高煤炭资源利用率;燃用我国丰富的中等热值煤和高硫煤;减少燃煤发电带来的煤炭运输和污染等问题进行了研究。最后,对此领域研究工作的工程意义及今后的研究展望进行的阐述。
【关键词】 磁流体发电,高新技术,环境保护,原理,应用
【abstract】This text research and develop coal-fired magnetic fluid generate electricity technology how about raises the conversion efficiency of heat energy by a large margin ; Improve the coal resource utilization ratio ; Use abundant medium-sized calorific value coal in our country and high sulphur coal; Question of reducing and generating electricity with coal the coal brought and transporting and polluting etc.. Finally, to this field project
目录
绪 论…………………………………………………………………………4
第1章 磁硫体发电的由来及发展趋势……………………………………5
第2章 我国的能源形势及电力工业概况…………………………………7
第2.1节 能源与我国现代化………………………………………………7
第2.2节 我国电力工业概况………………………………………………9
第3章 磁硫体发电的基本原理……………………………………………11
第3.1节 什么是磁流体发电………………………………………………11
第3.2节 磁流体发电基本原理及实现……………………………………12
第4章 磁流体发电的有关问题……………………………………………18
第4.1节 发电的效率问题…………………………………………………18
第4.2节 环境污染问题……………………………………………………18
第4.3节 燃煤发电厂风机叶轮的耐磨工程陶瓷保护技术问题…………19
第4.4节 工程陶瓷叶轮的安全可靠程度…………………………………24
第4.5节 工程陶瓷叶轮的效率和能耗……………………………………25
第4.6节 工程陶瓷叶轮的现场施工和维护………………………………26
第5章 高温空气燃烧技术与磁流体力学…………………………………28
第5.1节 高温空气燃烧技术………………………………………………28
第5.2节 磁流体力学………………………………………………………31
第6章 火电厂燃煤信息管理系统…………………………………………34
第6.1节 系统功能…………………………………………………………34
第6.2节 系统特点…………………………………………………………34
第7章 磁流体发电的意义及展望………………………………………35
第8章 结束语……………………………………………………………36
参考文献……………………………………………………………………37
致谢…………………………………………………………………………38
参考文献
[1] Yutaka Suzukawa. Regenerative burner heating system. Proceeding of High Temperature Air Combustion Symposium. Beijing, Oct, 1999: 169~180.
[2] 周怀春.高温空气燃烧技术—21世纪关键技术之一. 工业炉,1998, (1):19~27.
[3] 蒋绍坚. 高温空气燃烧新型锅炉及特性分析. 热能动力工程, 2000, 15(7): 348~351.
[4] 朱敏之. 日本高性能工业炉的开发战略与实施进展. 工业加热, 2001, (1):10~13.