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基于生物质—水蒸气气化的冷热电联供系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-15页
        1.2.1 生物质利用研究进展第11-13页
        1.2.2 冷热电联供系统研究进展第13-15页
        1.2.3 (火用)经济性分析法第15页
    1.3 论文主要研究内容第15-17页
第2章 生物质-水蒸气气化冷热电联供系统的集成第17-33页
    2.1 集成思路第17-18页
    2.2 系统流程第18-19页
    2.3 系统模型第19-32页
        2.3.1 生物质-水蒸气气化系统第19-26页
        2.3.2 冷热电联供系统第26-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 生物质-水蒸气气化冷热电联供系统的热力性能分析第33-47页
    3.1 运行模式第33-34页
    3.2 评价准则第34-35页
        3.2.1 一次能源利用率第34-35页
        3.2.2 (火用)效率第35页
    3.3 案例分析第35-45页
        3.3.1 冷热电负荷第35-36页
        3.3.2 性能比较第36-39页
        3.3.3 设计工况性能第39-43页
        3.3.4 变负荷性能第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 生物质-水蒸气气化冷热电联供系统的(火用)经济性分析第47-61页
    4.1 (火用)经济性分析第47-49页
        4.1.1 (火用)经济性理论第47-48页
        4.1.2 F-P准则第48页
        4.1.3 品位分析第48-49页
    4.2 设计工况分析第49-57页
        4.2.1 设计工况参数第49-51页
        4.2.2 (火用)经济性分析第51-53页
        4.2.3 结果分析第53-57页
    4.3 敏感性分析第57-60页
        4.3.1 生物质价格的影响第57-58页
        4.3.2 气化系统初投资的影响第58页
        4.3.3 系统运行年限及运行时间系数的影响第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 结论与展望第61-63页
    5.1 本文的主要研究成果第61-62页
    5.2 后续工作展望第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第67-68页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第68-69页
致谢第69页

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