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基于煤层气的分布式能源系统动态特性仿真研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·课题背景及研究意义第11-13页
   ·分布式能源系统应用现状和发展前景第13-15页
     ·分布式能源系统应用现状第13-15页
     ·分布式能源系统发展前景第15页
   ·分布式能源系统动态特性研究现状第15-17页
   ·低浓度煤层气及其分布式能源系统第17-18页
   ·本文主要研究内容第18-19页
第二章 基于煤层气的分布式能源系统第19-33页
   ·系统概况第19-20页
   ·分布式能源系统工作原理第20页
   ·分布式能源系统设备参数第20-25页
     ·燃气内燃机参数第20-22页
     ·余热锅炉参数第22-23页
     ·汽轮机参数第23页
     ·溴化锂吸收式热泵参数第23-25页
   ·燃气及工质物性参数第25-31页
     ·煤层气组分第25-26页
     ·燃气燃烧第26页
     ·烟气物性计算第26-29页
     ·溴化锂溶液物性计算第29-31页
     ·水及水蒸汽物性计算第31页
     ·物性程序编制第31页
   ·本章小结第31-33页
第三章 分布式能源系统数学模型的建立第33-65页
   ·概述第33页
   ·内燃机数学模型第33-41页
     ·压气机模型第34-36页
     ·涡轮模型第36-37页
     ·涡轮增压器动力学模型第37页
     ·中冷器模型第37-38页
     ·气缸模型第38-40页
     ·内燃机动力学模型第40-41页
   ·余热锅炉数学模型第41-50页
     ·余热锅炉总换热系数的计算第41-43页
     ·省煤器数学模型第43-45页
     ·过热器数学模型第45-46页
     ·蒸发系统模型第46-50页
   ·蒸汽轮机数学模型第50-52页
     ·原理性建模第50-51页
     ·综合法建立汽轮机模型第51-52页
   ·溴化锂吸收式热泵数学模型第52-63页
     ·吸收式热泵传热系数计算第53-55页
     ·发生器数学模型第55-57页
     ·吸收器数学模型第57-58页
     ·冷凝器数学模型第58-60页
     ·蒸发器数学模型第60-61页
     ·溶液热交换器数学模型第61-62页
     ·溶液阀数学模型第62-63页
   ·全系统动态程序第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第四章 仿真结果及分析第65-93页
   ·概述第65页
   ·分布式能源系统稳态性能计算第65-66页
   ·分布式能源系统调节量、被调量和扰动量间的关系第66-67页
   ·煤层气流量阶跃下的动态响应第67-74页
     ·煤层气流量阶跃对燃气内燃机的影响第67-69页
     ·煤层气流量阶跃对余热锅炉的影响第69-73页
     ·煤层气流量阶跃对汽轮机的影响第73-74页
   ·煤层气组分浓度阶跃下的动态响应第74-79页
     ·煤层气组分浓度阶跃对燃气内燃机的影响第74-75页
     ·煤层气组分浓度阶跃对余热锅炉的影响第75-78页
     ·煤层气组分浓度阶跃对汽轮机的影响第78-79页
   ·汽轮机抽汽量阶跃下的动态响应第79-82页
     ·抽汽流量阶跃对汽轮机的影响第79页
     ·抽汽流量阶跃对吸收式热泵的影响第79-82页
   ·冷却水流量阶跃下的动态响应第82-85页
   ·低温水流量阶跃下的动态响应第85-87页
   ·低温水入口温度阶跃下的动态响应第87-90页
   ·热泵仿真结果与实验比较第90-91页
   ·本章小结第91-93页
第五章 结论与展望第93-95页
   ·结论第93-94页
   ·展望第94-95页
参考文献第95-102页
致谢第102-103页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第103页

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