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集成捕碳系统的二次再热机组优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 提高机组效率方面研究第11-15页
        1.2.2 碳捕集方式研究第15-18页
        1.2.3 热力系统与捕碳系统集成研究第18页
    1.3 课题主要研究内容第18-20页
第2章 粒子群优化算法第20-25页
    2.1 标准粒子群优化算法第20-23页
        2.1.1 数学描述第20-21页
        2.1.2 算法流程第21-22页
        2.1.3 算法参数第22页
        2.1.4 算法优点和局限性第22-23页
    2.2 动态自适应粒子群算法第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 二次再热燃煤-捕碳机组热力系统优化第25-45页
    3.1 捕碳系统工艺流程第25-26页
    3.2 现役机组捕碳改造第26-32页
        3.2.1 机组现状第26-30页
        3.2.2 常规改造方案第30-32页
    3.3 改进设计二次再热燃煤-捕碳机组热力系统第32-37页
        3.3.1 汽水分布方程第33-36页
        3.3.2 热经济性计算及优化模型第36-37页
    3.4 实例计算第37-41页
    3.5 分析讨论第41-43页
    3.6 成本分析第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第4章 太阳能辅助二次再热燃煤-捕碳机组集成研究第45-63页
    4.1 我国太阳能条件第45-46页
    4.2 太阳能发电技术第46-48页
    4.3 太阳能及集热器介绍第48-49页
    4.4 光煤互补机组热力系统第49-55页
        4.4.1 集成方式第49-52页
        4.4.2 通用汽水分布方程第52-54页
        4.4.3 热经济性计算模型第54-55页
    4.5 机组热经济性分析第55-59页
        4.5.1 不同集成方案的最佳方案选取第55-58页
        4.5.2 变工况计算第58-59页
    4.6 不同集成方案技术经济性评价第59-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 本文的主要研究成果第63页
    5.2 后续工作展望第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第69-70页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第70-71页
致谢第71页

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