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1000MW超临界燃煤机组碳捕集系统优化

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
字母注释表第11-12页
第一章 绪论第12-17页
    1.1 碳捕集的意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 燃烧前脱碳第13页
        1.2.2 燃烧中脱碳第13-14页
        1.2.3 燃烧后脱碳第14-15页
        1.2.4 化学链燃烧技术第15页
        1.2.5 耦合方式研究进展第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
第二章 碳捕集系统流程简介和能耗分析第17-24页
    2.1 燃烧后脱碳系统流程简介第17-18页
    2.2 碳捕集系统能耗特性分析第18-20页
        2.2.1 化学法捕集烟气CO2系统再生能耗数值计算模型第18页
        2.2.2 再沸器温升能耗sQ第18-19页
        2.2.3 释放二氧化碳化学反应吸热rQ第19页
        2.2.4 再生塔塔顶凝结热strgQ第19-20页
    2.3 碳捕集系统能耗影响因素分析第20-22页
        2.3.1 电厂烟气参数设定第20-21页
        2.3.2 溶液浓度的影响第21-22页
        2.3.3 回流比的影响第22页
    2.4 本章小结第22-24页
第三章 抽汽口添加小汽轮机的耦合方式研究第24-32页
    3.1 耦合方案的提出第24-27页
        3.1.1 传统耦合方案第24-26页
        3.1.2 抽汽口添加小汽轮机第26-27页
    3.2 碳捕集机组评价模型第27-29页
        3.2.1 热力系统变工况模型第27页
        3.2.2 热力系统评价指标第27-29页
    3.3 碳捕集系统耦合方式对比研究第29-31页
        3.3.1 传统耦合方案第29-30页
        3.3.2 抽汽口添加小汽轮机第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 太阳能辅助脱碳机组耦合方式对比研究第32-42页
    4.1 太阳能集热系统简介第32-34页
    4.2 耦合方式的提出第34-36页
    4.3 评价模型第36-39页
        4.3.1 机组整体能耗特性分析第36-37页
        4.3.2 太阳能集热系统运行性能分析第37-38页
        4.3.3 集成系统技术经济性分析第38-39页
    4.4 耦合方式的评价与分析第39-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 结论与展望第42-44页
参考文献第44-50页
致谢第50-51页

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