摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
·论文选题背景与意义 | 第12-15页 |
·论文选题背景 | 第12-14页 |
·论文选题意义 | 第14-15页 |
·国内外研究状况 | 第15-17页 |
·国外研究状况 | 第15-16页 |
·国内研究状况 | 第16-17页 |
·论文研究的内容 | 第17-18页 |
第2章 基于热媒温度的集中供热系统初投资 | 第18-40页 |
·三种典型的集中供热系统连接方式 | 第18-20页 |
·直接连接 | 第18页 |
·混水连接 | 第18-19页 |
·换热站连接 | 第19-20页 |
·工程概况 | 第20页 |
·不同热媒温度的换热站连接系统初投资 | 第20-31页 |
·热媒温度的选取 | 第20页 |
·末端装置投资 | 第20-22页 |
·二次网投资 | 第22-24页 |
·换热器投资 | 第24-26页 |
·水泵投资 | 第26-28页 |
·一次网投资 | 第28-29页 |
·其他固定投资 | 第29-31页 |
·不同热媒温度的混水连接系统初投资 | 第31-35页 |
·热媒温度的选取 | 第31页 |
·末端装置投资 | 第31页 |
·二次网投资 | 第31页 |
·水泵投资 | 第31-34页 |
·其他固定投资 | 第34-35页 |
·不同热媒温度的直接连接系统初投资 | 第35-38页 |
·热媒温度的选取 | 第35页 |
·末端装置投资 | 第35页 |
·二次网投资 | 第35页 |
·水泵投资 | 第35-36页 |
·一次网投资 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第3章 基于热媒温度的系统年运行电耗及总投资 | 第40-49页 |
·不同热媒温度的年运行电耗 | 第40-44页 |
·换热站连接 | 第41-42页 |
·混水连接 | 第42-43页 |
·直接连接 | 第43-44页 |
·不同热媒温度的系统总投资 | 第44-48页 |
·换热站连接 | 第45-46页 |
·混水连接 | 第46-47页 |
·直接连接 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 集中供热系统连接方式的生命周期经济评价 | 第49-74页 |
·供热系统连接方式生命周期经济评价的前提及意义 | 第49页 |
·供热系统连接方式与系统初投资 | 第49-57页 |
·二次网热媒温度为95℃/70℃ | 第49-52页 |
·二次网热媒温度为80℃/60℃ | 第52-54页 |
·二次网热媒温度为60℃/45℃ | 第54-57页 |
·供热系统连接方式与运行电耗 | 第57-65页 |
·二次网热媒温度为95℃/70℃ | 第57-60页 |
·二次网热媒温度为80℃/60℃ | 第60-62页 |
·二次网热媒温度为60℃/45℃ | 第62-65页 |
·供热系统连接方式与系统总投资 | 第65-73页 |
·二次网热媒温度为95℃/70℃ | 第65-68页 |
·二次网热媒温度为80℃/60℃ | 第68-70页 |
·二次网热媒温度为60℃/45℃ | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 基于热媒温度的供热系统经济性及Eexergy 分析 | 第74-88页 |
·利用数学分析方法分析供热系统年计算费用 | 第74-80页 |
·建立系统年计算费用公式 | 第74-75页 |
·供热系统初投资 | 第75-78页 |
·年运行电耗 | 第78-80页 |
·最佳回水温度 | 第80-81页 |
·供水温度为60℃的最佳回水温度 | 第80页 |
·供水温度为95℃的最佳回水温度 | 第80-81页 |
·对供热系统进行Eexergy 分析 | 第81-87页 |
·Eexergy 和Eexergy 分析方法概述 | 第81-82页 |
·采用锅炉供热系统的Eexergy 损 | 第82-86页 |
·锅炉的Eexergy 损 | 第82-83页 |
·换热器的Eexergy 损 | 第83页 |
·管网散热Eexergy 损 | 第83页 |
·流体流动Eexergy 损 | 第83-84页 |
·供热系统总的Eexergy 损 | 第84-86页 |
·供热系统的Eexergy 效率 | 第86页 |
·热泵供热热媒温度分析 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第95-98页 |
致谢 | 第98页 |