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 |