摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·研究背景及意义 | 第13-16页 |
·CAES的国内外研究现状 | 第16-28页 |
·传统CAES技术简介 | 第16页 |
·CAES的应用领域 | 第16-23页 |
·CAES的技术发展 | 第23-28页 |
·CAES技术目前存在的问题 | 第28页 |
·本文研究内容及研究方法 | 第28-31页 |
第二章 先进绝热压缩空气储能系统 | 第31-45页 |
·AA-CAES系统部件介绍及部件特性 | 第31-33页 |
·定压运行的AA-CAES系统流程 | 第33-34页 |
·系统建模 | 第34-37页 |
·系统热力特性 | 第37-43页 |
·压缩机总压比和级数对系统效率的影响 | 第38-41页 |
·换热器效能对系统效率的影响 | 第41-42页 |
·压比分配对系统效率的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第三章 采用节流阀液化的超临界压缩空气储能系统 | 第45-57页 |
·系统流程概述 | 第45-46页 |
·系统Aspen Plus建模及评价指标 | 第46-48页 |
·系统Aspen Plus建模 | 第46-48页 |
·系统评价指标 | 第48页 |
·系统典型工况下的T-s图 | 第48-50页 |
·系统热力特性 | 第50-56页 |
·储能压力和释能压力对系统效率和能量密度的影响 | 第50-52页 |
·压缩机效率和膨胀机效率对系统效率的影响 | 第52-53页 |
·低温泵效率对系统效率的影响 | 第53-54页 |
·蓄冷回热器最小温差对系统效率的影响 | 第54页 |
·间冷器/再热器压损和温差对系统效率的影响 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 采用液体膨胀机液化的超临界压缩空气储能系统 | 第57-65页 |
·系统流程概述及Aspen Plus建模 | 第57-58页 |
·系统典型工况下的T-s图 | 第58-59页 |
·系统热力特性 | 第59-64页 |
·储能压力和释能压力对系统效率和能量密度的影响 | 第59-61页 |
·压缩机效率和膨胀机效率对系统效率的影响 | 第61页 |
·低温泵效率对系统效率的影响 | 第61-62页 |
·蓄冷回热器最小温差对系统效率的影响 | 第62页 |
·液体膨胀机效率对系统效率的影响 | 第62-63页 |
·间冷器/再热器压损和温差对系统效率的影响 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 带低温膨胀机的超临界压缩空气储能系统 | 第65-77页 |
·系统流程概述 | 第65-69页 |
·两种典型系统Aspen Plus建模及性能比较 | 第69-75页 |
·系统Aspen Plus建模 | 第69-70页 |
·两种典型系统的热力性能 | 第70-74页 |
·两种典型系统的性能比较 | 第74-75页 |
·系统关键部件对系统效率的影响 | 第75-76页 |
·低温膨胀机效率对系统效率的影响 | 第75-76页 |
·系统采用节流阀和液体膨胀机的比较 | 第76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 不同压缩空气储能系统的比较 | 第77-85页 |
·不同系统的特征 | 第77-78页 |
·不同超临界压缩空气储能系统的比较 | 第78-83页 |
·热力性能比较 | 第78-82页 |
·不同超临界压缩空气储能系统的优缺点 | 第82-83页 |
·不同压缩空气储能系统的比较 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第93-94页 |
作者简历 | 第94页 |