溶液循环热回收技术在天然气锅炉烟气余热回收中的应用研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 天然气锅炉在中国的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 天然气锅炉烟气余热回收现状 | 第12-14页 |
1.1.3 溶液循环热回收技术的研究现状 | 第14-15页 |
1.2 研究目的与意义 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 可行性分析 | 第17-19页 |
第2章 天然气锅炉溶液循环热回收系统方案设计研究 | 第19-33页 |
2.1 溶液循环热回收系统方案设计分析 | 第19-24页 |
2.1.1 天然气锅炉烟气溶液热回收方式及原理 | 第20-22页 |
2.1.2 溶液能量利用与再生系统分析 | 第22-24页 |
2.2 溶液工质的选择 | 第24-30页 |
2.2.1 吸湿性溶液的吸收原理与基本要求 | 第24页 |
2.2.2 吸湿性溶液的性能比较 | 第24-26页 |
2.2.3 氯化锂溶液的性质特点 | 第26-30页 |
2.3 填料塔的选择 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-33页 |
第3章 天然气锅炉烟气热回收用填料塔数值模型研究 | 第33-47页 |
3.1 填料塔热质交换过程数学模型 | 第33-37页 |
3.2 填料塔热质交换的关键参数模型 | 第37-40页 |
3.3 基于matlab的填料塔传热传质数值模型 | 第40-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 填料塔热质交换过程模拟分析 | 第47-57页 |
4.1 基本参数的确定 | 第47-48页 |
4.2 烟气进口流量对热质交换的影响 | 第48-50页 |
4.3 烟气进口温度对热质交换的影响 | 第50-52页 |
4.4 溶液进口流量对热质交换的影响 | 第52-54页 |
4.5 填料高度对热质交换的影响 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 天然气锅炉溶液循环热回收技术的经济性分析 | 第57-67页 |
5.1 天然气燃烧烟气特性分析 | 第57-58页 |
5.2 天然气锅炉烟气的显热与潜热量计算 | 第58-62页 |
5.2.1 显热量计算 | 第58-59页 |
5.2.2 潜热量计算 | 第59-62页 |
5.3 天然气锅炉热效率分析计算 | 第62-63页 |
5.3.1 正平衡法 | 第62-63页 |
5.3.2 能量守恒法 | 第63页 |
5.4 2t天然气锅炉应用溶液热回收技术的效益 | 第63-66页 |
5.4.1 经济效益 | 第63-65页 |
5.4.2 环保效益 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论和展望 | 第67-70页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 后续工作和展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |