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火力发电系统的节能减排改造方案设计毕业论文毕业设计

2018-08-28 20页 doc 666KB 20阅读

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不系舟红枫

从教近30年,经验丰富,教学水平较高

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火力发电系统的节能减排改造方案设计毕业论文毕业设计毕业论文题目:火力发电系统的节能减排改造方案设计姓名:学号:系(院):班级:指导教师:职称:教授2017年3月3日目录0火力发电系统的节能减排改造方案设计0第一章课题背景及意义0第二章系统节电工程项目技术原理0第三章系统节电工程前期调研0第四章给水泵改汽动泵技术及各节能技术软件编制0第五章电除尘电源及控制改造0第六章结论0参考文献0致谢摘要本文通过对我国电动机系统节能技术研究,针对性的进行大型火力发电厂节电工程研究与应用,系统的建立一套实施计划和评估方法,为火力发电行业提供一整套从分析研究到调研、实施、评价的全流程系统节电工作...
火力发电系统的节能减排改造方案设计毕业论文毕业设计
毕业论文题目:火力发电系统的节能减排改造设计姓名:学号:系(院):班级:指导教师:职称:教授2017年3月3日目录0火力发电系统的节能减排改造方案设计0第一章课题背景及意义0第二章系统节电工程项目技术原理0第三章系统节电工程前期调研0第四章给水泵改汽动泵技术及各节能技术软件编制0第五章电除尘电源及控制改造0第六章结论0参考文献0致谢摘要本文通过对我国电动机系统节能技术研究,针对性的进行大型火力发电厂节电工程研究与应用,系统的建立一套实施和评估方法,为火力发电行业提供一整套从分析研究到调研、实施、评价的全流程系统节电工作研究。本文将设计大型火电厂系统节电改造方案,获得火力发电厂整体节电工作实施的有效方法。通过结果比较验证前期计算的科学性全寿命周期成本评价,对大型火电厂节能项目运作模式进行了研究和探索。关键词:全流程系统节电,整体节电,全寿命周期成本评价。AbstractBasedontheresearchofenergysavingtechnologyinourcountrymotorsystem,theresearchandapplicationoflargethermalpowerplantsenergy-savingprojects,establishasetofimplementationplanandevaluationmethodofthesystem,toprovideacompletesetofanalysistotheresearchandimplementationofthewholeprocess,thesystemenergy-savingresearchworkfortheevaluationofthermalpowerindustry.Inthispaper,thedesignschemeoflargepowerplantenergysavingsystemisproposed,whichcanbeusedtoimplementthewholepowersavingworkinthermalpowerplant.Throughthecomparisonoftheresultstoverifythescientificlifecyclecostevaluation,thepaperstudiesandexplorestheoperationmodeoftheenergysavingprojectinlargethermalpowerplant.Keywords:powersavinginwholeprocesssystem,overallpowersaving,lifecyclecostevaluation.火力发电系统的节能减排改造方案设计第一章课题背景及意义我国能源资源相对不足,资源约束突出,优质能源资源更加不足,制约了供应能力的提高;能源资源分布不均,也增加了持续稳定供应的难度;经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后,能源效率偏低,导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平,进一步加剧了能源供需矛盾。单纯依靠增加能源供应,难以满足持续增长的消费需求。我国正处在工业化和城镇化的快速发展阶段,能源消耗强度较高,消费规模不断扩大,特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式,加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。解决我国能源问题,根本出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。节能是缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择,体现了科学发展观的本质要求,是一项长期的战略任务。国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策,推动企业节能技术改造。1.我国的发展我国电机系统量大面广,节电潜力巨大。2003年数据,各类电动机总容量约4.2亿千瓦,运行效率比国外先进水平低10一20个百分点,相当于每年浪费电能约1500亿千瓦时,用电量约占全国用电量的60%[1],节电工程理应成为节能重点。而对于火力发电厂主要耗电设备就是电机,另外还包括其他电气系统以及使用方式的调整优化,如错峰用电、变负荷用电、调整运行控制方式等根据生产流程来最高效率的使用电能。我国能源消耗高、浪费大的根本原因在于粗放型的增长方式。要大幅度提高能源利用效率,必须从根本上改变单纯依靠外延发展,忽视挖潜改造的粗放型发展模式,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。近几年,由于经济增长方式转变滞后、高耗能行业增长过快,单位国内生产总值能耗上升,节能工作面临更大压力,形势十分严峻。2.国内外研究动态我国电机系统能效现状是,虽然高效电机与国外先进水平相当,但价格高、市场占有率低;风机、泵、压缩机产品效率比国外先进水平低2%~4%。虽然设计水平与国外先进水平相当,但制造技术和工艺有差距;电机传动调速及系统控制技术差距较大,产品效率比国外先进水平低20%一30%。我国节电工程,从提高能效技术应用入手。中国电机工程学会秘书长周小谦曾分析认为,随着我国政府对节能产业的扶持,与消费者对节能观念的深入普及,打造健康有序的节电产业只是时间问题。目前国内电动机产量大、使用面广,在能源和环境问题极为严峻的形势下,有必要开发节能电机或高效率电机,使电机本身消耗的电能进一步下降,从而减少全国电动机系统的用电量。国家节电工程的实施方案目前已经发布。该方案将推动更新淘汰低效电动机及高耗电设备,推广高效节能电动机、稀土永磁电动机,高效风机、泵、压缩机,高效传动系统等。同时也将致力于提高电机系统效率,推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术,改善风机、泵类电机系统调节方式,逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。在节电工程的实施方案中,也提出了相关配套措施,包括设备融资租赁、合同能源管理、制定发布相关政策、能效标准标识制度、经济运行标准等。引进这些新的市场机制,有利于推动节电工程改造。国家节电工程的各项工作在2007年全面启动,将在重点用电行业节电改造示范的基础上,推广到所有改造行业,每年改造500万千瓦,形成年节电能力50亿千瓦时;同时实施电动机系统节能工程所需的配套政策、标准、规范的制定、颁布及宣贯。计划到2010年共改造2500万千瓦,实现节电250亿千瓦时。目前,许多专家对节电工程表示看好,认为只要加快技术创新、提高电动机的能效水平、扎实推进相关配套措施的落实,节电工程很快会成为最具潜力的节能发展方向。目前电机系统降低损耗提高效率的途径有很多,包括增加有效材料,降低绕组损耗和铁耗;采用较好的磁性材料和工艺措施以降低铁耗;缩小风扇降低通风损耗;通过设计和工艺措施降低杂散损耗:改进压铸工艺,降低转子损耗;应用计算机优化设计,降低损耗提高效率等。国外,许多发达国家早已意识到提高电机系统能效对节能的重要意义,这些国家正积极通过法令推动电机系统降低损耗提高效率。美国于1992年10月颁布EPACT能源政策法令,规定电动机的效率必须达到NEMA标准所规定的最低效率值。到上世纪90年代末,美国能源部对EPACT法令实施的效果进行了评估,认为通过该标准的实施,到2010年后,可每年节电130亿千瓦时,相当于电动机总用电量的2.3%,并可相应地节约大量的电费和430万千瓦发电容量的投资。此后美国还出台了更多的相关法令,比如超高效率电机标准。美能源部曾作评估,如在EPACT实施的基础上,再实行超高效率能效标准,估计到2010年,每年可再节电68亿千瓦时,占电动机总用电量的1.2%。第二章系统节电工程项目技术原理2.1脱硫增压风机性能调整及电机液体电阻调速2.1.1脱硫增压风机性能调整原理电厂脱硫增压风机用于烟气提压,以克服FGO系统烟气阻力。一般使用静叶可调轴流风机,这是一种子午加速风机,它由进气室、前导叶、集流器、叶轮、后导叶和扩压器组成。静叶轴流风机工作时,烟气由除尘器出来后进入静叶可调轴流风机进气室,经过前导叶的导向,在集流器中收敛加速,再通过叶轮的作功产生静压能和动压能;后导叶又将烟气的螺旋运动转化为轴向运动而进入扩压器,并在扩压器内将烟气的大部分动能转化成静压能,从而完成风机的工作过程;最后烟气由烟囱排入大气。静叶可调轴流风机风量调节是由前导叶完成的,前导叶一般为机翼型,在一75“至+30“范围内实现无级风量调节,通过转动前导叶(静叶)安装角改变,从而使风机的流量、压比发生改变,减小静叶安装角度可以使风机的特性线向小流量方向移,开大静叶安装角度能使风机的特性线向大流量方向移。静叶调节范围宽,调节效率高。另外,风机叶轮的叶片数也需要根据输送情况进行确定,选择叶片数的依据为:封姗铃拱薄求白.一方面考虑尽量减少叶片的排挤和表面的摩擦;另一方面使叶轮流道具有足够的长度,以保证液流的稳定性和叶片对液体的充分作用。随着叶片数的增多,叶片对液体的作用增强,流动滑移减弱,泵的扬程增加。根据电磁感应原理,交流异步电动机定子三相绕组间隔120度的相角,当通过三相电流后,在定子线圈中将产生旋转磁场,按照电动机的基本原理其旋转磁场的转速满足下式:N=60xFx(1一S)/P(2一1)式中:n为旋转磁场的转速,f为交流电源的频率,p为电动机的定子级对数,S为电动机的转差率。”从式(2一1)中可知,电动机的转速随着电源频率f或电动机极对数户或电动机的转差率S变化。因此通过调整电源频率f、电动机极对数P和电动机的转差率S均可实现电动机的调速,也就是说可以采用变频、改变电机极对数和改变转差率三个方向进行节能改造。液体电阻调速就是通过改变电动机转差率S调速的应用方式中的一种。绕线式异步电机转子串入可变电阻调速就是通过改变转差率S达到改变电机转速的目的。由于绕线式电机转子线圈串入电阻后,不同的电阻对应的转差率不同,电阻越大,转差率越大;电机转速越低,电阻越小,转差率越小,所以改变绕线式电机转子线圈的电阻可以改变电机的转速。液阻调速主要应用于大中型绕线式高压交流异步电机拖动的风机、水泵的起动与调速,它是通过调整绕线式电机转子线圈中串入的电阻,通常是浸没在液体中的动静两块极板,通过改变动、静极板间的距离,改变电阻的大小,使转差率变化,从而实现电机调速运行。电机在调速运行状态下电阻所产生的热量,由冷却水通过换热器带走。液体电阻改造不改变原电机外壳定子及连接,需要重新制造一套与原电机定子匹配的新绕线转子,将开关柜和集电环电刷接入新电机转子。液体电阻器采用模块化结构设计,它既可在就地通过开关量进行转速的增减,也可通过来自机组控制系统的开关量进行转速的增减,同时还可接受来自机组控制系统的模拟量和现场测得的转速信号进行比较来进行转速的增减。另外,液体电阻调速器就地、报警回路也比较完善,可以通过事先设计与系统的接口回路把测量和报警信号送至集控室进行远程监视并接受系统的控制。液阻调速优点有:液阻调速运行可靠;几乎没有运行维护费用;投资为变频调速的50%;可以作为电机的起动器用;无谐波污染电网;对布置环境没有特殊要求,体积小、布置灵活。液阻调速缺点有:液阻调速器只适用于绕线式电机,鼠笼式电机要改造成绕线式电机:由于串入电阻发热浪费部分能量,所以调速效率虽高于液力祸合器3~8%,但略低于变频调速。2.1.3脱硫增压风机性能调整和电机液体电阻调速改造的可实施性电厂一般在引风机和脱硫增压风机上选用静叶调节轴流风机。轴流式风机适用于大流量、低压力的工质输送。我国发电厂已普遍采用静叶调节轴流风机的最高效率已达到80%到85%,低于动叶可调轴流风机4%,高于离心式风机[7l。但实际风机运行的效率不高,其主要原因有:设计工况选型与实际运行工况偏差大。轴流风机应用的环境较差,要考虑阻力、磨损等众多因素,风机选型裕度一般偏大很多。实际运行工况与设计工况偏差较大,导致效率低。风机的调速性能差。没有高效的调速设备,风机只能在工频定速下运行。轴流风机的运行在最高效率点的工况较少,并且不能运行在失速状态。通过改变风机静叶的角度来调节风量尽管比一般采用控制入口挡板开度来实现风量的调节有一定的节能效果,但是节流损失仍然很大,特别是低负荷时节流损失更大,另由于节流调节,存在风机运行中振动、噪音等问题。2.2等效热降法经热力计算得到该机组能耗指标后,开始分析节能改造带来的热经济性的计算方法。在对热力系统经行局部的定量分析时,因等效热降法具备精简准确的特点,使其成为热力分析的常用方法。本文基于系统深入地研究热系统节能基本理论和详尽地分析火电厂热系统组成、设备的热经济性与各节能技术,采用等效热降法建立局部定量的方法和各类数学模型[4]。等效热降法是一种能力转化的热平衡方法,可用来进行热力系统的整体热力计算,也可用来对热力系统的局部进行定量分析。该方法通过给定的一次性参数进行局部定量,最终确定经济效果的变化。因其只研究与系统改变有关的部分,所以具备简捷性。该方法主要用来分析蒸汽动力装置和热力系统。在火电厂设计中,用以论证方案的技术经济性。在运行电厂的改造中,用来为改造提供确切的计算依据。等效热降法具备了局部运算的热工概念清晰的特点,而且其计算结果与一般热力学分析完全一致,与真实热力系统相符。2.2.1等效热降基本法则不论是工质还是热量利用到热系统中,都应区别是属于内部热量利用还是外部热量利用。因为这两种利用类型对装置热经济性的影响有原则性的区别。内部工质或热量的利用如:轴封漏汽利用、抽汽器排汽利用、除氧器余汽利用、给水在泵内的焓升利用等;外部工质或热量的利用如:外来蒸汽或热水利用、排污扩容蒸汽利用、发电机冷却热量利用、锅炉排烟余热利用等。任何内部热量的利用,都能使装置效率提高;而外部热量的利用,除循环做功增加外,循环吸热量也增加。即外部热量被利用的热量也是循环吸热的一部分。外部热量的利用,使装置效率降低。这是因为外部余热的品位一般低于新蒸汽能级,而且热变功的程度较低,所以余热的大部分变为了冷源损耗。但是,一般将外部热量利用按余热利用原理处理。余热利用的原理为只计做功收益而不计热量支出。这样的话余热中有一部分转变为功,对装置效率的提高是有帮助的,该处理方式有利于推动节能,鼓励利用余热。热系统中的热经济性变化可归纳为纯热量和带工质的热量两类。纯热量是指,只有热量变化及进出系统,没有工质伴随。带工质的热量是指,不仅有热量变迁,还有携带热量的工质变迁。(一)内、外纯热量出入热系统电机冷却热量利用、工艺余热利用、锅炉排烟余热利用等,均属于无工质携带的外部热量利用于热系统。将该类热量利用按余热利用处理,装置的热经济性是提高的。第三章系统节电工程前期调研为了保证系统节电工程的顺利实施,华润电力常熟电厂分专题组织技术人员对系统节电工程的项目实施了调研,了解相关项目在国内一些电厂的应用情况,以便于综合考虑系统节电工程各个项目的应用分析和选型比较。3.1液体电阻调速改造应用情况为更高性价比的选择增压风机变速调节设备,华润电力常熟电厂对增压风机改造项目的现场安装情况、维护情况、售后服务情况、电气调试措施、OCS控制方案、投用后经济性对比等进行了调研。3.1.1浙江长兴电厂增压风机应用情况浙江长兴发电厂装机容量为4台3OOMW脱硫火电机组,脱硫装置配有一台2650kw增压风机。改造前机组满负荷运行时,增压风机的入口挡板开度在55%一70%之间,带低负荷时,挡板开度更小,烟道阻力大,节流损失比较大。另外,频繁的挡板调节,导致挡板的可靠性下降,既增加了维护工作量,又影响了设备的稳定运行。为解决上述问题,实现增压风机安全经济运行,在2006年2号机组进行了脱硫增压风机液体电阻调速改造。 序号 名称 指标 1 型式:静叶可调抽流式、流量:1070659Nm·/h 增压凤机 型号:AN35e6(V19十4°)、全压:3662Pa 转速:580nlmin、效率:84.5% 2 电动机 型号:YKK900-10 额定功率:2650KW 额定电压:6KV表3-1浙江长兴电厂增压风机设备型号经过调研了解到,液体电阻对环境要求基本没有限制,运行可靠,维护简单,该厂应用后未出现任何故障。该项目曾获得浙江省科技进步二等奖。3.1.2大同二电厂送风机应用情况大同二电厂风机调速应用较多种的类型,不同的风机采用了多种调速方式,有液藕、变频、液电阻等,可以充分了解和比较各种调速方式的特点和不足。其最早选用节能控制技术是一台送风机上应用了液祸调节,然后在排粉风机上引入变频控制技术,2005年11月又对2台送风机选用液电阻调速改造。据大同二电厂反映,设备运行至今没有重大缺陷发生,日常只需每观察液位,运行3个月只加了一桶蒸馏水。该厂认为液体电阻调速设备运行是安全可靠的,调节性能也满足电厂要求运行工况。为了测算送风机变速改造前、后的节能效果,该厂选取一个月做送风机为定速运行、液力偶合器调速运行、液体电阻调速运行对比。具体数据如表3一2: 机组号 运行方式 发电量 送风机耗电量 节电率 (万KW.h) (万KW.h) #4机组 定速运行 12486 84.92 0 #5机组 液力偶合器调速 12273 73.36 12.11% #3机组 液体电阻调速 12500 61.68 27.44%表3-2大同二电厂送风机变速改造耗电量统计3.2凝结水泵变频应用情况调研为更高性价比的选择变频设备,对凝泵变频改造现场安装情况、维护情况、售后服务情况、电气调试措施、OCS控制方案、投用后经济性对比等进行了调研。以下是有代表性几家电厂改造案例。3.2.1太仓环保电厂2007年2月20日太仓环保电厂进行5号机组凝泵变频改造后,对比同期尚未变频改造的6号机组凝泵,客观反映出凝泵变频改造前后的节能效果。统计期,5号机组发电量为6号机组1.026倍,而5号机组凝泵变频用电量为6号机组凝泵用电量的42.9%,可以推算出凝泵变频改造后的节电率为58.6%。太仓环保电厂3号、4号机组凝泵设计容量为,25OkW,较5号、6号机组凝泵,O00kW稍大,变频改造后节能效果更明显,节电率超过60%。3.2.2张家口发电厂张家口发电厂总装机容量为8台300MW,凝结水泵为沈阳水泵厂制造的gLOTNA一SUA型,电机为湘潭电机厂制造的YLSTSOO一4型。凝结水泵变频改造前后凝结水系统运行参数对比如下表3--3张家口发电厂凝结水泵变频改造前后不同负荷下参数对比 项目 负荷 电流 转速 流量 凝结水压力 冷却水开度 冷却水压力 轴封减温调整门开度 单位 MW A r/m t/h Mpa % Mpa % 改造后 150 15 818 386 0.78 100 0.48 60 改造前 76 1490 397 3.05 49 0.66 32 改造后 200 23 926 497 0.98 100 0.6 58 改造前 81 1490 514 2.98 50 0.66 36 改造后 300 50.5 1188 743 1.53 75 0.66 47 改造前 92 1490 760 2.74 53 0.66 37表3—33.2.3应用情况调研小结凝结水泵改造为变频调节,技术基本成熟,可靠性较好,优化设计后不会对系统产生干扰。区别于其他辅机设备,凝结水泵变频在高负荷区也有明显节能效果。凝结水泵改造为变频调节,电厂应用后普遍在两年内回收成本,经济性效益明显。变频技术产生后到近十年才广泛应用,主要是变频器的逆变功率元件—绝缘栅门控双极晶体管(简称IGBT)成熟。无论进口、国产的变频器,除了核心部件:电容和!GBT(都选用西门康和优派克),其余的构件均非高难度技术,一般都是国内选购的配件组装和贴牌,如变压器、旁路柜、整体柜体和控制系统等。近年随着核心技术攻克,多家公司开发应用,市场销售价格已稳定。在实际应用选型方面,可以采纳西安热工院徐甫荣高工的论述,变频器选择遵循以下四个原则:最高可靠性原则、最优经济性原则、系统改动最小原则和空间允许原则。第四章给水泵改汽动泵技术及各节能技术软件编制4.1给水泵改汽动泵给水泵是电厂的“心脏”,在配置时应特别注意。因为我国电网调度是以发电机端的输出功率为基准而进行的,所以发电功率一样时,采用汽动给水泵就比采用电动给水泵所获得的输出功率大得多。所以很多业主都偏向于采用汽动给水泵。该600MW直接空冷机组的给水泵为电动给水泵。采用三台8.8MW电泵配三台11MW电动机驱动,其中一台备用。李润森等人研究发现,对600MW空冷机组,环境温度较低时,汽泵的技术经济性高于电泵。600MW及以上机组,电泵耗功占总输出功率的比例较大,所以采用汽泵已基本达成共识。因此,为降低该厂厂用电率,进而降低标准发电煤耗,对该厂给水泵进行改造,改造为由背压式小汽轮机驱动。针对该600MW空冷机组的具体情况作如下分析。4.1.1空冷机组配汽动给水泵直接空冷汽机主要特点为:与湿冷机组比较,其背压较高且变化幅度大。因其取消循环水,所以同样环境温度下空冷机组背压变化高于湿冷机组。空冷机组配汽动给水泵,相应的小汽机也应该为高背压、变背压型。若小机排汽直接进入空冷岛,则空冷系统对气温及风速更为敏感,且要求小机具备调速范围宽、调速灵敏等特点。主汽机第四抽汽口为天然抽汽口,工业上的辅助用汽一般都取自该抽汽口。所以,汽泵的小汽机取为主机第四段抽汽驱动。当环境温度变化时,对于背压机组主要影响的是其末三级叶片的做功能力,对整机的影响较小。因为汽泵的小机一般只有6级左右的叶片,所以气温变化时小机的做功能力受的影响比较大。所以,小机的通流及配汽等设计时,因需考虑到这些问题而使其设计变得困难。所以,如果空冷机组采用汽动给水泵,较好的解决方式为:采用独立的湿冷小汽机系统。经上述分析,确定了空冷机组采用汽动给水泵后,汽机需配置独立湿冷系统。下面,本文仅分析将电动给水泵改造为汽动给水泵后,该改造方式所引起的原则性热力系统的变化。通过热力计算,分析该改造方式所引起的机组能耗的变化。4.1.2汽动给水泵选型确定了本文电动泵改造的研究方向后,还需分析替换原机组三台电动给水泵为汽动给水泵后,给水泵的配型问题。对于大功率的机组,汽动主工作泵的台数和容量匹配可有两种方式:1台100%锅炉额定给水量汽动泵或2台50%额定给水量的汽动泵。其配用电动备用泵的台数和容量匹配方式有多种:2台电泵配50%额定给水量、1台电泵配50%额定给水量、2台电泵25%额定给水量、1台电泵25%额定给水量等。主泵与备用泵二者有多种组合形式。50%容量以上的电动泵主要是作备用泵,也可以兼做启动泵。我国给水泵的配型,在实际工程选用时仍沿用了母管制条款[7]。目前国产机组配汽动给水泵都用了2台汽泵配50%额定给水量+1台电泵配50%额定给水量。对于600MW机组,可选用2台汽泵配50%额定给水量(需有两台汽泵,其中一台用备用汽源,以便故障时急用)。或者,1台汽泵配100%额定给水量。对于电动启动泵或备用泵的配型可选两种方式。(1)1×100%方案,可选1×50%电动泵;(2)2×50%方案,可选1×25%电动泵。第二种方式虽电动泵容量比第一种方式小一半,但事故备用率第二种方式是75%,第一种方式仅为50%。所以,本文所采用的汽动给水泵配型方式为:2台汽泵配50%锅炉额定给水量+1台电动泵配25%锅炉额定给水量的方式。4.1.3方案分析将电动给水泵改造为汽动给水泵,给水泵的驱动方式由原来的电动机驱动改为了由小汽轮机驱动,小汽机需消耗主汽机抽汽来驱动给水泵。经上述分析确定方案为:小汽机的抽汽取自主汽机第四级抽汽口,其排汽经独立的湿冷系统进入主汽机的凝汽器水箱。4.2各技改方案热力计算软件编制采用VC++软件编制各技改方案。以供电标准煤耗减少量为节能指标,来显示各改造方式来的节能效果。热力计算软件编制思路如下:(1)经过excel编制及分析,确定各改造的最终的方案。将各技术的最终改造方案编写为C++程序,以便调用大同二电厂DCS系统中的数据。(2)各技改程序均以常规的,计算机组能耗指标的热力计算算法,作为底层算法。以试验所得数据及锅炉、汽机、辅机等设计参数为输入量,通过dowhile循环语句迭代至热平衡,得到机组能耗指标。程序为闭口系,自带设计工况数据。(3)通过底层算法得到机组能耗指标,进而应用等效热降法计算各余热利用类改造的热经济性指标。(4)电动泵改汽动泵的程序采用常规的弗留格尔算法,根据变工况计算得到改造前后的能耗结果。通过在dowhile循环语句内嵌套ifelse语句,来判断电动给水泵和汽动给水泵的算法中,第四抽汽口抽汽系数的变化。在main函数前声明,电动泵算法boolisQDB=false;汽动泵算法boolisQDB=true。(5)声明各子函数中,通过编写焓值计算程序,实现了温度、压力、焓值的自动计算。(6)编写了烟气焓值的计算程序,实现了烟气焓值自动计算。(7)编写了计算厂用电率的程序,实现了改造前、后厂用电率的自动计算。(8)编写了风温对锅炉效率的影响计算程序,实现锅炉效率改变量的自动计算。第五章电除尘电源及控制改造电气部分采用大连电子研究所生产的WF一1.2周72KV型可控硅自动控制高压整流设备,设备主要技术性能如下:表5-1电除尘器电气控制部分技术规范 序号 项目 单位 数据 1 额定输出电压 KV 72 2 额定输出电流 A 1.2 3 网侧电压 V 380 4 变压器一次电压 V 350 5 输入电流 A 206 6 直流输出功视在功率 KW 57.6 7 交流输入功率 KW 72 8 效率 % 大于80% 9 视在功率 KVA 78.3 表5-2电除尘器各电场设计集灰量 电场 集灰量比例 最大集灰量(t/h) 一电场 80% 48.208 二电场 16% 9.642 三电场 3.2% 1.928 四电场 0.8% 0.482 电除尘电源改造方案:利用2008年10月机组检修对2号电除尘器电源及控制改造。原高压控制柜的尺寸为2200x600x600,低压控制柜尺寸为2200x800x600。现在需要将原来高压控制柜及低压控制柜从原有位置移除,安装8面2200x800x600的高低压控制合一的电除尘电源及控制装置,原进线柜保持不动高压控制部分的铜排、母线夹、变压器动力电缆以及二次反馈电缆均不动,长度不足的母排需增加部分铜排。原有的低压柜可以全部移除,所有的低压动力电缆及信号电缆需要从原低压柜中转接到各个电场的OKZ一2装置中,低压电缆长度不够的部分需使用低压转接柜来转接。为实现远程监控和操作,配备一套上位机系统。增加高效反馈浊度仪,实现闭环控制。此设备可实时检测除尘效果,实时调整供电模式。4.3.2方案优点(1)高性能的硬件平台采用多处理器并行处理设计、高低压合一控制、软硬件相结合的火花识别方式,具有检测控制火花能力强、高低压控制结合紧密、电磁兼容性好、抗干扰能力强等特点。(2)节能降耗创新的节能提效“脉冲供电”方式,可在保证或提高除尘效率的基础上,大幅度降低电除尘器的运行电耗,提高电除尘器运行的经济性。经多个工程实测,平均降低电除尘器运行电耗70%以上。(3)减少粉尘污染物排放通过基于高低压合一控制平台的最佳降压振打控制和节能提效“脉冲供电”方式的配合,改善了振打清灰效果,显著提高了除尘效率。经多个工程实测,平均降低电除尘器出口粉尘排放量达30%。(4)智能动态优化控制根据电除尘器电气参数与电除尘器运行工况之间的规律,对运行参数进行动态调整,确保电除尘器始终处于最佳运行状况。第六章结论从火力发电厂节能角度看,很少有如此积极主动的、系统性的、因地制宜的进行大面积设备节电技改的。从本论文对项目管理过程的记录和分析中,我们可以得出以下结论:1、火电厂节能管理和技术应用效益突出。节能管理一直都是值得在火电厂的全寿命周期内分析和投入的事情,随着我国改革开放的深入发展,在火电行业内各种新技术也不断涌现和成熟,适应市场化生产经营管理的需要,火电厂有选择的应用一些成熟、可靠的节能技术,是行业发展和企业自身成长的需要。华润电力常熟电厂“系统节电工程”的综合效益数据表明了节能技术应用的巨大魅力,在行业内起到标杆和引领效果,对电力行业节能工作有积极的推动作用。2、设计出大型火电厂系统节电改造方案,获得火力发电厂整体节电工作的有效步骤和方法。华润电力常熟电厂的系统和设备是这一批国产6OOMW超临界机组的典型设计和典型设备,在国内有很多同型系统和设备的机组。所以一方面本论文提出的“系统节电工程”方案本身就是一个成果,值得同类型的机组在实施节能技改时参考和借鉴;另一方面,“系统节电工程”方案中各个具体项目的选型和论证分析的全过程的步骤和方法,也可以为行业内的同行提供参考。3、应用价值工程和全寿命成本分析的方法,为火电厂节能项目的选型和后评价探索了一条新的途径。火力发电厂的系统节能工作意义重大,并且投资集中,项目实施需要进行认真、细致的前期研究和合理的评估。在电力行业快速发展的大背景下,如何建立一套科学的基于价值工程和全寿命周期成本管理项目选型评估和事后评价体系尤为迫切。本论文的价值工程分析和全寿命周期成本管理方法是一种可以作为工程项目方案比较评估和工程竣工后评价时参考的工具。电力工程项目在经济寿命期内所得到的全寿命周期成本最小,可靠性最高,是全寿命周期成本管理追求的目标。通过实际应用实例可以发现,全寿命周期成本管理是一个全过程的综合优化管理,前期的投入成本大小将对后期运行维护成本起到重要的影响因素,因此,电力设备项目管理决策应该从可研论证、采购、安装、运行维护、报废回收以及环保成本等方面进行综合考虑。传统成本计算方法主要侧重在初始投资,且其结果是静态的、非优化的,这在后期的项目决策和管理中存在较大的风险。在电力行业工程项目管理中引入价值工程的概念和基于全寿命周期成本的管理是一个新的尝试。通过以上的分析,本文在大型火电厂节能工程研究和应用方面提出以下几点建议:第一,要重视火电厂节能工作。特别是在这一批国产600MW超临界机组中,节能工程的研究和应用还有相当大的空间,选择合适的项目及实施时机、方法,肯定能为电厂带来巨大的经济效益,提升电厂的成本竞争优势;第二、转变观念,树立价值工程和全寿命周期成本控制的管理意识。尤其是对于投资决策者,不要把眼光只局限于初始投入,要对整个项目的全寿命周期进行有效论证,通盘考虑和分析;第三,重视项目的事前评估和事后评价,特别是采用科学的成本管理方法进行评估和评价。对于电力设备的寿命周期各阶段的成本控制,要做到既不忽视任何细节,又要重点突出。以决策和设计阶段为控制源头,在设计决策阶段运用全寿命周期成本优化模型确定各项成本,并在此基础上通过技术经济方法比较,以确定最优方案;对于完成的工程项目,在竣工后及后续的经营管理周期内,也要继续进行跟踪和评价,以验证项目的立项目标和决策是否正确。结束语要关注工程项目全寿命周期成本评价方法的完善和发展。全寿命周期成本评价应用在电厂工程项目管理中是一个非常好的发展方向,目前在电力行业中有效的应用还不多,主要是缺乏实践经验积累,在很多环节还需要进一步投入并完善。特别是对模型预估后计算出来的数据还需在工程项目实际的生命周期中去验证,希望有更多的技术和管理人员投入到这项研究中,为提高电力行业的工程项目管理水平作出更多的贡献。参考文献【1】周大地.中国能源问题研究.北京:中国环境科学出版社,2002,6【2】国家发展和改革委员会.节能中长期专项规划.2004【3】胡崇岳主编.现代交流调速技术.北京.机械工业出版社,1998【4】林万超.火电厂热系统节能理论[M].西安交通大学出版社,1994.【5】李润森,孙即红.300MW空冷机组给水泵配置的研究[J].动力工程,2006(2):171-179.【6】李润森.空冷机组给水泵配置的研究[J].热力透平,2006(4):273-278.【7】徐葆华.汽动给水泵台数和容量选择[J].电站辅机,1986(3):22-25.致谢本论文的研究工作是在导师王志老师的悉心指导下完成的,从论文的选题至最后的定稿都凝聚了导师大量的心血和汗水。导师严谨求实的治学态度、平易近人的风格、勤勤恳恳的工作作风、博大精深的理论造诣和正直为人的高尚品德深深地感染着学生,一直是学生奋发钻研的源泉。值此论文完成之际,谨向导师致以最崇高的谢意!感谢那些曾经帮助过我的老师、同学和朋友们!正是由于各位老师的倾心指导、谆谆教诲,各位学友的鼎力帮助,使我得以顺利完成学业,走向新的历程。感谢在百忙中评审论文和参加答辩的专家与评委们!毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作者签名:     日 期:     ​​​​​​​​​​​​指导教师签名:     日  期:     使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名:     日 期:     ​​​​​​​​​​​​学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权    大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日指导教师评阅书 指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神□优□良□中□及格□不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度□优□良□中□及格□不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力□优□良□中□及格□不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性□优□良□中□及格□不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格 建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”) 指导教师:(签名)单位:(盖章)年月日评阅教师评阅书 评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格 建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”) 评阅教师:(签名)单位:(盖章)年月日教研室(或答辩小组)及教学系意见 教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况□优□良□中□及格□不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况□优□良□中□及格□不及格3、学生答辩过程中的精神状态□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格 评定成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)教研室主任(或答辩小组组长):(签名)年月日 教学系意见:系主任:(签名)年月日学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行的研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经特别注明引用的内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明并表示感谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者(本人签名):年月日学位论文出版授权书本人及导师完全同意《中国博士学位论文全文数据库出版》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库出版章程》(以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表和以电子、网络形式公开出版,并同意编入CNKI《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。论文密级:□公开□保密(___年__月至__年__月)(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)作者签名:_______导师签名:______________年_____月_____日_______年_____月_____日独创声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:二〇一〇年九月二十日 毕业设计(论文)使用授权声明本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。(保密论文在解密后遵守此规定) 作者签名:二〇一〇年九月二十日致谢时间飞逝,大学的学习生活很快就要过去,在这四年的学习生活中,收获了很多,而这些成绩的取得是和一直关心帮助我的人分不开的。首先非常感谢学校开设这个课题,为本人日后从事计算机方面的工作提供了经验,奠定了基础。本次毕业设计大概持续了半年,现在终于到结尾了。本次毕业设计是对我大学四年学习下来最好的检验。经过这次毕业设计,我的能力有了很大的提高,比如操作能力、分析问题的能力、合作精神、严谨的工作作风等方方面面都有很大的进步。这期间凝聚了很多人的心血,在此我表示由衷的感谢。没有他们的帮助,我将无法顺利完成这次设计。首先,我要特别感谢我的知道郭谦功老师对我的悉心指导,在我的论文书写及设计过程中给了我大量的帮助和指导,为我理清了设计思路和操作方法,并对我所做的课题提出了有效的改进方案。郭谦功老师渊博的知识、严谨的作风和诲人不倦的态度给我留下了深刻的印象。从他身上,我学到了许多能受益终生的东西。再次对周巍老师表示衷心的感谢。其次,我要感谢大学四年中所有的任课老师和辅导员在学习期间对我的严格要求,感谢他们对我学习上和生活上的帮助,使我了解了许多专业知识和为人的道理,能够在今后的生活道路上有继续奋斗的力量。另外,我还要感谢大学四年和我一起走过的同学朋友对我的关心与支持,与他们一起学习、生活,让我在大学期间生活的很充实,给我留下了很多难忘的回忆。最后,我要感谢我的父母对我的关系和理解,如果没有他们在我的学习生涯中的无私奉献和默默支持,我将无法顺利完成今天的学业。四年的大学生活就快走入尾声,我们的校园生活就要划上句号,心中是无尽的难舍与眷恋。从这里走出,对我的人生来说,将是踏上一个新的征程,要把所学的知识应用到实际工作中去。回首四年,取得了些许成绩,生活中有快乐也有艰辛。感谢老师四年来对我孜孜不倦的教诲,对我成长的关心和爱护。学友情深,情同兄妹。四年的风风雨雨,我们一同走过,充满着关爱,给我留下了值得珍藏的最美好的记忆。在我的十几年求学历程里,离不开父母的鼓励和支持,是他们辛勤的劳作,无私的付出,为我创造良好的学习条件,我才能顺利完成完成学业,感激他们一直以来对我的抚养与培育。最后,我要特别感谢我的导师***老师、和研究生助教***老师。是他们在我毕业的最后关头给了我们巨大的帮助与鼓励,给了我很多解决问题的思路,在此表示衷心的感激。老师们认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。他无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助,感谢他耐心的辅导。在论文的撰写过程中老师们给予我很大的帮助,帮助解决了不少的难点,使得论文能够及时完成,这里一并表示真诚的感谢。致谢这次论文的完成,不止是我自己的努力,同时也有老师的指导,同学的帮助,以及那些无私奉献的前辈,正所谓你知道的越多的时候你才发现你知道的越少,通过这次论文,我想我成长了很多,不只是磨练了我的知识厚度,也使我更加确定了我今后的目标:为今后的计算机事业奋斗。在此我要感谢我的指导老师——***老师,感谢您的指导,才让我有了今天这篇论文,您不仅是我的论文导师,也是我人生的导师,谢谢您!我还要感谢我的同学,四年的相处,虽然我未必记得住每分每秒,但是我记得每一个有你们的精彩瞬间,我相信通过大学的历练,我们都已经长大,变成一个有担当,有能力的新时代青年,感谢你们的陪伴,感谢有你们,这篇论文也有你们的功劳,我想毕业不是我们的相处的结束,它是我们更好相处的开头,祝福你们!我也要感谢父母,这是他们给我的,所有的一切;感谢母校,尽管您不以我为荣,但我一直会以我是一名农大人为荣。通过这次毕业设计,我学习了很多新知识,也对很多以前的东西有了更深的记忆与理解。漫漫求学路,过程很快乐。我要感谢信息与管理科学学院的老师,我从他们那里学到了许多珍贵的知识和做人处事的道理,以及科学严谨的学术态度,令我受益良多。同时还要感谢学院给了我一个可以认真学习,天天向上的学习环境和机会。即将结束*大学习生活,我感谢****大学提供了一次在农大接受教育的机会,感谢院校老师的无私教导。感谢各位老师审阅我的论文。本科生毕业设计(论文)规范化要求第一部分学生应遵守以下规范要求一、毕业设计论文说明1.毕业设计论文独立装订成册,内容包括:(1)封面(题目、学生姓名、指导教师姓名等)(2)中、外文内容摘要(3)正文目录(含页码)(4)正文(开始计算页码)(5)致谢(6)参考文献(7)附录2.中、外文内容摘要包括:课题来源,主要设计,实验方法,本人主要完成的成果。要求不少于400汉字,并译成外文。3.毕业设计论文页数为45页-50页。4.纸张要求:毕业设计说明书(论文报告)应用标准B5纸单面打字成文。5.文字要求:文字通顺,语言流畅,无错别字。6.图纸要求:毕业设计图纸应使用计算机绘制。图纸尺寸标注应符合国家标准。图纸应按“规范”叠好。7.曲线图表要求:所有曲线、图表、流程图、程序框图、示意图等不得徒手画,必须按国家规定标准或工程要求绘制。8.参考文献、资料要求:参考文献总数论文类不少于10篇、,应有外文参考文献。文献应列出序号、作者、文章题目、期刊名、年份、出版社、出版时间等。二、外文翻译1.完成不少于2万印刷符的外文翻译。译文不少于5千汉字。2.译文内容必须与题目(或专业内容)有关,由指导教师在下达任务书时指定。3.译文应于毕业设计中期2月底前完成,交指导教师批改。4.将原文同译文统一印成B5纸规格装订成册,原文在前,译文在后。三、形式审查5月15日前,将毕业设计论文上交指导教师,审查不合格者,不能参加答辩。四、准备答辩答辩前三天,学生要将全部材料(包括光盘、论文)统一交指导教师。关于毕业论文格式的要求为方便统一、规范论文格式,现将学院的相关要求做如下强调、补充:1.基本要求纸型:B5纸(或16开),单面打印;页边距:上2.54cm,下2.54cm,左2.5cm,右2.5cm;页眉:1.5cm,页脚1.75cm,左侧装订正文字体:汉字和标点符号用“宋体”,英文和数字用“TimesNewRoman”,字号小四;图号1-1,指第1章第1个图在图的前部要有文字说明(如图1-1所示)表号3-5,指第3章第5个表在表的前部要有文字说明(如表3-5所示)图、表的标注字体大小是五号宋体行距:固定值20;页码:居中、小五、底部。2.封面格式封皮:大连理工大学城市学院(二号、黑体、居中)本科生毕业设计(论文)(二号、黑体、居中)学院:(四号、黑体、居中、下划线:电子与自动化学院)专业:(四号、黑体、居中、下划线、专业名字之间无空格)学生:(四号、黑体、居中、下划线,名字是2个字的中间空1个字、3个或3个以上字的中间无空格)指导教师:(四号、黑体、居中、下划线,名字是2个字的中间空1个字、3个或3个以上字的中间无空格,两位指导教师的中间用顿号“、”)完成日期:(四号、黑体、居中、下划线,如:2009年5月25日)(注意:5个下划线两端也是对齐的,单倍行距)内封:大连理工大学城市学院本科生毕业设计(论文)(四号、黑体)题目(二号、黑体、居中);总计毕业设计(论文)页(五号、宋体)表格表(五号、宋体)插图幅(五号、宋体)(注意:页数正常不少于40页,优秀论文原则上不少于45页)3.中外文摘要中文摘要:标题“摘要”(三号、黑体、居中、中间空1个字)正文(不少于400字)关键词(五号、黑体):3-5个主题词(五号),中间用分号“;”隔开。外文摘要(另起一页):标题“Abstract”(三号、黑体、居中)正文(必须用第三人称)关键词:Keywords(五号、黑体):3-5个主题词(五号)与中文关键词对应,中间用分号“;”隔开。4.目录标题“目录”(三号、黑体、居中);章标题(四号、黑体、居左);节标题(小四、宋体);页码(小四、宋体);二、三级目录分别缩近1和2个字;四级目录不在“目录”中体现,在正文中也不是单独一行,可以黑体(没有句号),然后空2个字接正文;注意:
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