中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
前言 | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-22页 |
1.1 水资源问题 | 第8-9页 |
1.1.1 我国水资源现状 | 第8页 |
1.1.2 工业用水现状 | 第8-9页 |
1.1.3 工业节水策略 | 第9页 |
1.2 能源问题 | 第9-11页 |
1.2.1 我国能源现状 | 第9-10页 |
1.2.2 节能措施 | 第10-11页 |
1.3 能量集成水网络问题 | 第11-21页 |
1.3.1 能量集成水网络的概念 | 第11-12页 |
1.3.2 能量集成水网络的研究现状 | 第12-21页 |
1.3.2.1 概念设计法 | 第12-16页 |
1.3.2.2 数学规划法 | 第16-21页 |
1.4 能量集成水网络设计的难点 | 第21-22页 |
第二章 非等温混合对用水网络系统用能特性的影响 | 第22-48页 |
2.1 水网络中的混合的形式 | 第22-24页 |
2.2 同性混合对用水网络系统用能特性的影响 | 第24-32页 |
2.2.1 同性混合中的余热 | 第24-25页 |
2.2.2 同性混合对用水网络系统用能特性的影响分析 | 第25-30页 |
2.2.3 同性混合区间被分割的问题 | 第30-32页 |
2.3 异性混合对用水网络系统用能特性的影响 | 第32-45页 |
2.3.1 分割温度 | 第32-35页 |
2.3.1.1 同性混合与异性混合的比较 | 第32-33页 |
2.3.1.2 分割温度的定义 | 第33-35页 |
2.3.1.3 异性混合中分割温度存在个数的讨论 | 第35页 |
2.3.2 异性混合对用水网络系统用能特性的影响分析 | 第35-44页 |
2.3.2.1 分割温度不存在 | 第35-36页 |
2.3.2.2 存在一个分割温度 | 第36-39页 |
2.3.2.3 存在两个分割温度 | 第39-44页 |
2.3.3 异性混合区间被分割的问题 | 第44-45页 |
2.4 非等温混合规则 | 第45-47页 |
2.5 小结 | 第47-48页 |
第三章 能量集成水网络的设计 | 第48-83页 |
3.1 分离系统法 | 第48-52页 |
3.2 分离系统法的改进(一) | 第52-57页 |
3.3 分离系统法的改进(二) | 第57-62页 |
3.4 结合非等温混合规则的水网络设计方法 | 第62-81页 |
3.5 概念设计法的局限性 | 第81-82页 |
3.6 小结 | 第82-83页 |
第四章 结论与展望 | 第83-84页 |
符号说明 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |