严寒地区新型分布式能源冷热供应系统研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 能源利用现状与发展趋势 | 第13-14页 |
1.2 分布式能源系统研究概况 | 第14-15页 |
1.2.1 分布式能源系统定义 | 第14-15页 |
1.2.2 分布式能源系统特点 | 第15页 |
1.3 分布式能源系统国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 国外现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内现状 | 第17-18页 |
1.4 课题内容 | 第18-19页 |
第二章 新型分布式能源系统设计及运行模式 | 第19-31页 |
2.1 系统能量流程 | 第19-20页 |
2.2 系统形式 | 第20页 |
2.3 系统原理 | 第20-22页 |
2.3.1 燃气轮机与压缩式制冷/热机组运行过程 | 第20-21页 |
2.3.2 太阳能联合分布式能源运行过程 | 第21页 |
2.3.3 燃气轮机与余热锅炉联合运行过程 | 第21-22页 |
2.4 太阳能集热系统设计 | 第22-24页 |
2.4.1 蓄热水箱设计 | 第22-23页 |
2.4.2 集热器面积设计 | 第23-24页 |
2.5 系统热力学分析 | 第24-26页 |
2.5.1 能量分析 | 第24-25页 |
2.5.2 火用分析 | 第25-26页 |
2.6 系统能效分析 | 第26-30页 |
2.6.1 一次能源利用率 | 第26-27页 |
2.6.2 节能率 | 第27-29页 |
2.6.3 系统能效分析 | 第29-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 新型分布式能源系统模拟 | 第31-45页 |
3.1 TRNSYS软件优势 | 第31页 |
3.2 TRNSYS软件包含模块 | 第31-32页 |
3.3 物理模型 | 第32-34页 |
3.4 数学模型 | 第34-38页 |
3.4.1 太阳能集热器模型 | 第34-35页 |
3.4.2 集热器倾角 | 第35页 |
3.4.3 燃气轮机模型 | 第35-37页 |
3.4.4 余热回收装置模型 | 第37-38页 |
3.4.5 制冷机组模型 | 第38页 |
3.5 模拟结果及分析 | 第38-44页 |
3.5.1 换热器出口温度 | 第39-40页 |
3.5.2 制冷机组出口温度 | 第40-41页 |
3.5.3 太阳能集热器出口温度 | 第41-42页 |
3.5.4 蓄热水箱出口温度 | 第42-43页 |
3.5.5 余热锅炉和换热器出口温度对比分析 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 余热锅炉Fluent模拟 | 第45-53页 |
4.1 Fluent软件分析 | 第45页 |
4.2 余热锅炉模拟研究 | 第45-47页 |
4.2.1 余热锅炉简介 | 第45-46页 |
4.2.2 物理模型 | 第46-47页 |
4.2.3 数学模型 | 第47页 |
4.3 模拟结果及分析 | 第47-52页 |
4.3.1 温度场模拟结果及分析 | 第47-49页 |
4.3.2 速度场模拟结果及分析 | 第49-51页 |
4.3.3 余热锅炉的选型 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 新型分布式能源系统应用与案例分析 | 第53-67页 |
5.1 项目分析 | 第53-54页 |
5.2 基准建筑选取和气候分析 | 第54-55页 |
5.3 未制冷制热房间温度模拟 | 第55-57页 |
5.4 系统仿真模拟及结果分析 | 第57-58页 |
5.5 房间负荷模拟及结果分析 | 第58-61页 |
5.6 工程案例分析 | 第61-66页 |
5.6.1 总平规划 | 第61-62页 |
5.6.2 主机技术条件 | 第62-63页 |
5.6.3 热力系统 | 第63页 |
5.6.4 燃烧系统 | 第63-64页 |
5.6.5 电负荷 | 第64页 |
5.6.6 工业蒸汽负荷 | 第64-65页 |
5.6.7 敏感性分析 | 第65-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
作者简介 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间获得奖励 | 第73-74页 |
参加科研项目 | 第74页 |
主讲学术会议 | 第74页 |
参加学术会议 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |