多级冷凝过程强化LNG冷能发电的研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-8页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
1.2 循环构型研究进展 | 第10-15页 |
1.3 循环工质研究进展 | 第15-18页 |
1.4 本文主要研究思路 | 第18-20页 |
2 两级冷凝朗肯循环提出与参数分析 | 第20-36页 |
2.1 系统描述 | 第20-21页 |
2.2 热力学模型 | 第21-25页 |
2.2.1 条件假设 | 第21页 |
2.2.2 能量和可用能分析 | 第21-23页 |
2.2.3 优化方法及系统参数 | 第23-25页 |
2.3 与传统发电方法比较 | 第25-27页 |
2.4 一级冷凝温度和二级冷凝温度的影响 | 第27-32页 |
2.5 LNG不同汽化压力的影响 | 第32-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
3 多级冷凝发电系统冷凝级数优化 | 第36-53页 |
3.1 多级冷凝发电系统描述 | 第36-37页 |
3.2 经济分析模型及参数 | 第37-39页 |
3.3 冷凝级数优化分析 | 第39-49页 |
3.3.1 净发电功率最大化分析 | 第39-43页 |
3.3.2 发电成本最小化分析 | 第43-46页 |
3.3.3 总收益最大化分析 | 第46-49页 |
3.4 经济参数敏感性分析 | 第49-51页 |
3.4.1 年利率敏感性分析 | 第49-50页 |
3.4.2 电价敏感性分析 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 两级冷凝联合循环工质设计与优化 | 第53-68页 |
4.1 系统描述 | 第53页 |
4.2 工质选择 | 第53-54页 |
4.3 纯工质优化 | 第54-56页 |
4.4 混合工质研究 | 第56-66页 |
4.4.1 二元混合工质组分影响 | 第56-58页 |
4.4.2 二元混合工质组分优化 | 第58-63页 |
4.4.3 混合工质组元数优化 | 第63-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
创新点与展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |