一种高效海洋温差发电系统的设计与性能仿真研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-16页 |
1.1 国内外研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 国外海洋温差能发电技术发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 国内海洋温差能发电技术发展历程简述 | 第10页 |
1.3 海洋温差能发电循环系统研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 早期海洋温差发电实验系统 | 第10-11页 |
1.3.2 开式循环系统 | 第11页 |
1.3.3 闭式循环系统 | 第11-12页 |
1.3.4 海洋温差发电卡琳娜循环系统 | 第12-13页 |
1.3.5 上原循环系统 | 第13页 |
1.3.6 国海循环系统 | 第13-14页 |
1.4 海洋温差能发电研究热点 | 第14-15页 |
1.5 本文的研究内容及意义 | 第15-16页 |
1.5.1 本文研究的主要内容 | 第15页 |
1.5.2 本文研究的主要意义 | 第15页 |
1.5.3 本文创新点 | 第15-16页 |
第2章 循环系统的设计 | 第16-33页 |
2.1 海洋温差发电循环的设计 | 第16-17页 |
2.2 系统循环工质的选择 | 第17-32页 |
2.2.1 OTEC循环工质的研究意义 | 第17-18页 |
2.2.2 系统类型及数学模型的描述 | 第18-21页 |
2.2.3 结果与分析 | 第21-31页 |
2.2.4 循环工质的确定 | 第31-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 循环系统参数的计算及对比 | 第33-41页 |
3.1 再热循环系统 | 第33-35页 |
3.1.1 各状态点的热力过程 | 第33-34页 |
3.1.2 循环热效率数学模型及数值计算 | 第34-35页 |
3.2 朗肯循环系统 | 第35-36页 |
3.2.1 各状态点的热力过程 | 第35-36页 |
3.2.2 循环热效率数学模型及数值计算 | 第36页 |
3.3 上原循环系统 | 第36-38页 |
3.3.1 循环热力过程 | 第37页 |
3.3.2 循环热效率数学建模及数值计算 | 第37-38页 |
3.4 国海循环 | 第38-40页 |
3.4.1 循环热力过程 | 第39页 |
3.4.2 循环热效率数学建模及数值计算 | 第39-40页 |
3.5 各循环的优劣势对比 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 系统设备的设计与选型 | 第41-52页 |
4.1 蒸发器和再热器的选型 | 第41-47页 |
4.1.1 蒸发器和再热器形式的确定 | 第41页 |
4.1.2 蒸发器和再热器中流体流动方式的选择 | 第41页 |
4.1.3 热交换器的设计计算基本公式 | 第41-42页 |
4.1.4 蒸发器及再热器的设计 | 第42-43页 |
4.1.5 蒸发器及再热器设计计算 | 第43-47页 |
4.2 冷凝器的选型 | 第47-48页 |
4.2.1 翅片形式的选择 | 第47页 |
4.2.2 整体结构 | 第47-48页 |
4.2.3 流道布置形式的确定 | 第48页 |
4.3 汽轮机的选型 | 第48-49页 |
4.4 泵的选型 | 第49-51页 |
4.4.1 温海水泵的选型 | 第49页 |
4.4.2 冷海水泵的选型 | 第49-50页 |
4.4.3 工质泵的选型 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 循环系统优化 | 第52-63页 |
5.1 循环系统数学模型的建立 | 第52-54页 |
5.1.1 循环计算公式 | 第52-54页 |
5.1.2 基于matlab的函数关系式拟合 | 第54页 |
5.2 各参数对循环热效率的影响 | 第54-58页 |
5.2.1 工质蒸发温度对循环热效率的影响 | 第54-55页 |
5.2.2 工质冷凝温度对循环热效率的影响 | 第55-57页 |
5.2.3 循环再热压力对循环热效率的影响 | 第57-58页 |
5.3 各参数对系统净功的影响 | 第58-62页 |
5.3.1 工质蒸发温度对系统净功的影响 | 第58-59页 |
5.3.2 工质冷凝温度对系统净功的影响 | 第59-61页 |
5.3.3 循环再热压力对系统净功的影响 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
在学期间科研成果情况 | 第70页 |