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基于(火用)分析法的太阳能辅助燃煤发电系统性能优化

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 选题背景第9-12页
        1.1.1 世界能源概况第9页
        1.1.2 我国能源发展局势和政策第9-10页
        1.1.3 我国太阳能资源第10-11页
        1.1.4 太阳能热发电技术第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-15页
        1.2.1 国外研究动态第12-13页
        1.2.2 国内研究动态第13-15页
    1.3 主要研究内容及创新点第15-17页
第2章 槽式太阳能辅助燃煤发电系统第17-21页
    2.1 概述第17页
    2.2 太阳能辅助燃煤发电系统集成方式第17-20页
    2.3 太阳能辅助燃煤发电系统运行方式第20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 太阳能辅助燃煤发电系统(?)性能分析第21-41页
    3.1 概述第21-22页
    3.2 火力发电机组模型第22-27页
        3.2.1 火力发电机组建模第22-26页
        3.2.2 火力发电机组模型计算第26-27页
    3.3 太阳能辅助燃煤发电系统模型第27-32页
        3.3.1 集热场模型第27-29页
        3.3.2 集成系统模型第29-32页
    3.4 集成系统的能量特性分析第32-39页
        3.4.1 集成系统的(?)分布分析第32-35页
        3.4.2 集成前后系统(?)特性比较第35-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 基于不可避免(?)损失分析法的集成系统能量特性分析第41-54页
    4.1 概述第41页
    4.2 不可避免(?)损失分析基本原理第41-44页
    4.3 集成前后系统不可避免(?)损失分析第44-52页
        4.3.1 锅炉侧第44-45页
        4.3.2 汽轮机侧第45-48页
        4.3.3 回热加热器侧第48-51页
        4.3.4 油水换热器侧第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 基于不可避免(?)损失分析法的集成系统经济性分析第54-64页
    5.1 概述第54页
    5.2 (?)经济性分析第54-59页
    5.3 集成后基于不可避免(?)损失分析法的(?)经济性能分析第59-63页
        5.3.1 基本原理第59-60页
        5.3.2 实例分析第60-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第6章 结论与展望第64-66页
    6.1 主要研究结论第64页
    6.2 主要创新点及意义第64-65页
    6.3 后续工作展望第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第70-71页
致谢第71-72页
作者简介第72页

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