基于热分析的高温熔盐储罐基础研究

来源 :2017“电力土建转型与发展”学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lixinjun678
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在光热发电中,储能系统所需的熔盐储量非常大,一般都达到万吨级;同时,为了提高后端发电机组的运行效率,熔盐可能被加热至400℃以上的高温.因此,熔盐储罐基础既要满足承重需求又要满足减少热量损失的要求.针对某工程复合基础,通过热分析及承载力计算,给出了基础中的各种材料及其厚度范围.复合基础中包括隔热层、保温层、砂垫层、钢管层及钢筋混凝土层等.分析表明该复合基础满足以上要求,对类似工程具有一定参考价值.
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随着高强钢的广泛应用,其抗火性能成为一个研究热点.为了研究高强S460钢柱的抗火性能,引入高温力学性能参数,考虑初始残余应力分布及几何缺陷,采用ABAQUS有限元程序分析了高强S460钢柱的抗火性能,得到了ISO-834标准升温条件下钢柱的临界温度.对比了高强度S460钢柱和普通Q235钢柱的抗火性能参数.分析结果表明:虽然高强S460钢材高温屈服强度折减系数比普通钢要小,但在相同条件下,高强S4
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采用通用有限元软件ANSYS对火电厂除尘器与引风机之间的烟道进行优化,对烟道有无补偿器2种方案进行内力分析并对比其支座反力,为减小烟道支撑荷载、降低烟道支撑工程量、减小烟道自身的投资费用提供可靠、准确的数据支持.
建立了某高烈度区的火电厂主厂房结构的有限元模型,采用SAP2000和ABAQUS对添加普通钢支撑和位移型阻尼器的结构有限元模型进行了多遇地震和罕遇地震作用下的结构抗震性能分析,并对两种不同设计方案下的计算结果进行了对比分析.结果表明:相对于普通钢支撑的结构设计方案,添加位移型阻尼器后的主厂房结构的抗震性能有了较为明显的提高,验证了位移型阻尼器对改善高烈度区火电厂主厂房抗震性能的有效性和可行性.
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