摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 能源现状和环境问题 | 第9页 |
1.1.2 建筑能耗和供热现状 | 第9-10页 |
1.1.3 课题研究意义 | 第10-13页 |
1.2 集中供热技术研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 低真空(高背压)供热 | 第13页 |
1.2.2 分布式电动热泵供热 | 第13-14页 |
1.2.3 集中设置电动热泵供热 | 第14-15页 |
1.2.4 集中设置吸收式热泵供热 | 第15页 |
1.2.5 采用大温差换热的热电联产集中供热 | 第15-16页 |
1.3 大温差换热设备研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 吸收式供热技术研究情况 | 第16-17页 |
1.3.2 大温差换热机组仿真研究 | 第17-18页 |
1.4 研究方法 | 第18页 |
1.5 研究内容 | 第18-21页 |
第2章 循环介质物性参数模型 | 第21-35页 |
2.1 溴化锂水溶液的性质 | 第21-22页 |
2.1.1 溴化锂的基本性质 | 第21页 |
2.1.2 溴化锂水溶液的特性 | 第21-22页 |
2.2 循环介质物性参数模型 | 第22-28页 |
2.2.1 溶解度及结晶方程 | 第22-23页 |
2.2.2 溴化锂水溶液平衡方程 | 第23-25页 |
2.2.3 溴化锂水溶液比焓方程 | 第25-26页 |
2.2.4 溴化锂水溶液定压比热方程 | 第26页 |
2.2.5 溴化锂水溶液密度方程 | 第26-27页 |
2.2.6 溴化锂水溶液动力粘度方程 | 第27页 |
2.2.7 溴化锂水溶液的热导率方程 | 第27-28页 |
2.3 水和水蒸汽物性参数模型 | 第28-33页 |
2.3.1 饱和压力方程和饱和温度方程 | 第28-29页 |
2.3.2 饱和水和水蒸汽比焓方程 | 第29-30页 |
2.3.3 饱和水和水蒸汽定压比热方程 | 第30页 |
2.3.4 过热水蒸汽比焓方程 | 第30-31页 |
2.3.5 饱和水和水蒸汽密度方程 | 第31-32页 |
2.3.6 饱和水和水蒸汽的动力粘度方程 | 第32-33页 |
2.3.7 饱和水和水蒸汽的热导率方程 | 第33页 |
2.4 小结 | 第33-35页 |
第3章 大温差换热理论基础 | 第35-47页 |
3.1 大温差换热机组原理 | 第36-43页 |
3.1.1 大温差换热机组的运行原理 | 第36-38页 |
3.1.2 各部件传热传质模型 | 第38-43页 |
3.1.3 传热系数的确定 | 第43页 |
3.2 换热部件换热流程的选定 | 第43-45页 |
3.2.1 发生器换热流程的选定 | 第43-45页 |
3.3 小结 | 第45-47页 |
第4章 大温差换热机组设计模型与运行模型仿真 | 第47-71页 |
4.1 设计模型与运行模型的建立 | 第47-55页 |
4.1.1 大温差换热机组设计模型 | 第48-49页 |
4.1.2 大温差换热机组运行模型 | 第49-51页 |
4.1.3 设计模型与运行模型的建立 | 第51-54页 |
4.1.4 运行模型可靠性验证 | 第54-55页 |
4.2 大温差机组优化设计因素分析 | 第55-64页 |
4.2.1 余热水出口温度 | 第56-58页 |
4.2.2 二级网供水温度 | 第58-59页 |
4.2.3 加热比 | 第59-60页 |
4.2.4 溶液浓度差 | 第60-61页 |
4.2.5 一级网供水温度 | 第61-62页 |
4.2.6 余热水进口温度 | 第62-64页 |
4.3 利用运行模型分析机组变工况运行性能 | 第64-68页 |
4.3.1 一次供水温度变化 | 第64-66页 |
4.3.2 二次回水温度变化 | 第66-68页 |
4.4 小结 | 第68-71页 |
第5章 大温差换热机组在工程中的应用 | 第71-75页 |
5.1 传统集中供热方式与大温差集中供热方式投资对比 | 第71页 |
5.2 节能收益 | 第71-72页 |
5.3 环保收益 | 第72-73页 |
5.4 投资回收 | 第73页 |
5.5 小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |