燃气冷热电三联供和江水源热泵复合联供系统的性能研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 复合联供系统概述 | 第10-13页 |
1.2.1 冷热电三联供技术 | 第10-12页 |
1.2.2 水源热泵 | 第12-13页 |
1.3 冷热电联供系统的发展概况和研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 国内外发展概况 | 第13-15页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.4 研究的主要内容及研究意义 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
2 建筑群负荷模拟 | 第19-39页 |
2.1 空调负荷计算的发展 | 第19-21页 |
2.2 室外气象数据分析 | 第21-23页 |
2.3 DSST模型建立 | 第23-25页 |
2.3.1 依托项目介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 模拟参数定义 | 第24-25页 |
2.4 建筑群冷热负荷模拟 | 第25-31页 |
2.4.1 建筑群冷热负荷分析 | 第25-29页 |
2.4.2 项目总冷热负荷分析 | 第29-31页 |
2.5 生活热水负荷 | 第31-38页 |
2.5.1 热水负荷指标及负荷分摊分析 | 第31-34页 |
2.5.2 生活热水负荷计算 | 第34-37页 |
2.5.3 全年生活热水负荷分析 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
3 冷热电三联供系统的分析方法与评价模型 | 第39-45页 |
3.1 冷热电三联供系统分析的基本理论 | 第39页 |
3.2 一次能源利用率 | 第39-40页 |
3.2.1 冷热电联供 | 第39-40页 |
3.2.2 冷热电分供 | 第40页 |
3.3 一次能耗节约率 | 第40-41页 |
3.4 (火用)效率 | 第41-43页 |
3.4.1 动力装置 | 第41-42页 |
3.4.2 供热装置 | 第42页 |
3.4.3 制冷循环装置 | 第42-43页 |
3.4.4 耗功装置 | 第43页 |
3.5 (火用)经济成本 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
4 复合冷热电三联供系统数学模型的建立 | 第45-65页 |
4.1 复合联供系统形式 | 第45-46页 |
4.2 系统配置 | 第46-48页 |
4.2.1 燃气发电机组的确定 | 第46页 |
4.2.2 余热利用设备和辅助冷热源的确定 | 第46-48页 |
4.3 冷热源数学模型 | 第48-59页 |
4.3.1 内燃机 | 第48-55页 |
4.3.2 BrLi吸收式制冷机组模型分析 | 第55-58页 |
4.3.3 江水源热泵 | 第58-59页 |
4.4 输配系统模型 | 第59-63页 |
4.4.1 冷冻水输配系统 | 第59-62页 |
4.4.2 江水取水系统 | 第62-63页 |
4.4.3 卫生热水系统 | 第63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
5 复合联供系统的控制策略 | 第65-75页 |
5.1 输配系统控制策略 | 第65-66页 |
5.1.1 冷冻水系统控制策略 | 第65页 |
5.1.2 冷却水系统控制策略 | 第65-66页 |
5.1.3 楼栋换热系统控制策略 | 第66页 |
5.2 冷热源控制策略 | 第66-74页 |
5.2.1 冷热源机组优先开启原则 | 第66-70页 |
5.2.2 冷热源机组群控策略 | 第70-73页 |
5.2.3 冷热源机组群控模型 | 第73-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
6 复合联供系统的综合评价 | 第75-87页 |
6.1 常规分供空调系统设计 | 第75-79页 |
6.2 系统全年能耗分析 | 第79-80页 |
6.3 复合联供系统的节能性 | 第80-84页 |
6.3.1 发电机的发电效率 | 第80-82页 |
6.3.2 系统一次能源利用率 | 第82-83页 |
6.3.3 系统(火用)效率 | 第83页 |
6.3.4 复合系统节能量和节能率 | 第83-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-87页 |
7 结论与展望 | 第87-91页 |
7.1 主要结论 | 第87-88页 |
7.2 展望 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录 | 第97-99页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第97页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间发表的软件目录 | 第97页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与编写的标准与专著 | 第97-99页 |