摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
§1.1 课题的研究意义 | 第10-12页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
§1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 换热网络优化方法的效率分析 | 第16-30页 |
§2.1 换热器网络的结构模型 | 第16-17页 |
§2.1.1 换热器网络综合问题描述 | 第16-17页 |
§2.1.2 Grossmann 换热网络分级超结构模型 | 第17页 |
§2.2 换热网络优化的数学模型的建立 | 第17-21页 |
§2.2.1 单体换热器热流率模型 | 第18-20页 |
§2.2.2 换热器网络迭代求解的模拟过程 | 第20-21页 |
§2.3 换热器网络综合和优化的目标函数 | 第21-23页 |
§2.4 坐标轮换法和最速下降法数学模型的建立 | 第23-25页 |
§2.4.1 坐标轮换法在换热网络上的应用 | 第23-24页 |
§2.4.2 最速下降法在换热网络上的应用 | 第24-25页 |
§2.5 两种优化方法的比较 | 第25-29页 |
§2.5.1 算例 1 | 第25-27页 |
§2.5.2 算例 2 | 第27-29页 |
§2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 温差均匀性优化原则在换热网络上的应用 | 第30-44页 |
§3.1 温差均匀性优化原则 | 第30-33页 |
§3.1.1 单体换热器的温差均匀性优化原则 | 第30-31页 |
§3.1.2 多股流换热器的无量纲温差均匀性因子 | 第31-32页 |
§3.1.3 热流均匀性因子 | 第32-33页 |
§3.2 温差均匀性原则在换热网络优化应用上的证明 | 第33-38页 |
§3.2.1 新物理量火积的提出 | 第33-35页 |
§3.2.2 火积耗散极值原理 | 第35-36页 |
§3.2.3 数学基础——变分法 | 第36-37页 |
§3.2.4 温差均匀性优化原则在换热网络应用中的证明 | 第37-38页 |
§3.3 换热网络离散场的温差均匀性因子 | 第38-43页 |
§3.3.1 换热器网络的离散温差场的定义 | 第38-39页 |
§3.3.2 换热器网络的初始参数及其结构 | 第39-40页 |
§3.3.3 基于离散温差场的换热器网络的温差均匀性因子 | 第40-43页 |
§3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 换热网络的整体强化技术 | 第44-57页 |
§4.1 概述 | 第44页 |
§4.2 换热网络整体强化概念的提出 | 第44-47页 |
§4.2.1 对流换热强化和优化的含义 | 第45页 |
§4.2.2 换热网络整体强化的含义 | 第45-47页 |
§4.3 换热网络整体强化基于组合曲线的温差均匀性因子 | 第47-56页 |
§4.3.1 夹点法的概述 | 第48-50页 |
§4.3.2 基于夹点法组合曲线强化思想的温差均匀性因子 | 第50-56页 |
§4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 整体强化技术在换热网络上的应用 | 第57-65页 |
§5.1 随机优化方法数学基础 | 第57-58页 |
§5.1.1 随机优化方法概述 | 第57页 |
§5.1.2 随机数产生 | 第57-58页 |
§5.2 蒙特卡罗随机抽样 | 第58-59页 |
§5.2.1 蒙特卡罗随机抽样方法 | 第58-59页 |
§5.2.2 蒙特卡罗随机抽样程序示意图 | 第59页 |
§5.3 换热器网络的整体强化概念在实例上的应用 | 第59-64页 |
§5.3.1 算例 1 | 第60-63页 |
§5.3.2 算例 2 | 第63-64页 |
§5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与建议 | 第65-67页 |
§6.1 结论 | 第65页 |
§6.2 建议 | 第65-67页 |
附录 | 第67-69页 |
主要符号表 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
在攻读硕士期间公开发表的文章和参与的科研项目 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |