石化企业低温余热集中供热系统研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题的来源 | 第9页 |
1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 低温余热利用技术 | 第10-11页 |
1.2.2 余热供热研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 热泵技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 蓄热技术研究现状 | 第13-14页 |
1.3 国内外文献简析 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容和工作 | 第15-16页 |
第2章 热电协同余热供热系统研究 | 第16-24页 |
2.1 热电协同供热系统 | 第16-17页 |
2.2 热电协同技术中蓄热设备的选择 | 第17-19页 |
2.2.1 温度分层型水箱 | 第18页 |
2.2.2 迷宫式水箱 | 第18页 |
2.2.3 多罐式水箱 | 第18页 |
2.2.4 隔膜式水箱 | 第18-19页 |
2.3 蓄热技术经济性影响因素分析 | 第19-20页 |
2.4 石化企业低温余热集中供热系统研究 | 第20-22页 |
2.4.1 石化企业余热资源概况 | 第20页 |
2.4.2 低温供热系统 | 第20-21页 |
2.4.3 中温供热系统 | 第21-22页 |
2.4.4 余热供热系统取热部分工作原理 | 第22页 |
2.5 低温余热回收系统中的热电协同技术 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 低温余热供热系统性能分析 | 第24-43页 |
3.1 供热系统中热泵冷凝温度和蒸发温度的确定 | 第24页 |
3.2 供热系统二网调峰数学模型 | 第24-26页 |
3.3 余热供热系统制热系数数学模型 | 第26-31页 |
3.3.1 取热当量制热系数数学模型 | 第27-28页 |
3.3.2 输配能耗比数学模型 | 第28-29页 |
3.3.3 热力站当量制热系数数学模型 | 第29-30页 |
3.3.4 调峰当量制热系数数学模型 | 第30页 |
3.3.5 系统制热系数数学模型 | 第30-31页 |
3.4 采暖期系统各部分当量制热系数的变化规律 | 第31-42页 |
3.4.1 低温供热系统制热系数变化规律 | 第31-35页 |
3.4.2 中温供热系统制热系数变化规律 | 第35-41页 |
3.4.3 供热距离对热泵系统制热系数的影响 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 系统经济性影响因素分析 | 第43-58页 |
4.1 低温余热供热系统经济性的影响因素 | 第43页 |
4.2 系统经济性计算模型 | 第43-46页 |
4.3 不同影响因素对系统经济性的影响 | 第46-57页 |
4.3.1 系统经济性计算基础数据 | 第46-47页 |
4.3.2 调峰比对系统经济性的影响 | 第47-50页 |
4.3.3 供热距离对系统经济性的影响 | 第50-51页 |
4.3.4 供热面积对系统经济性的影响 | 第51-54页 |
4.3.5 蓄热对系统经济性的影响 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 某石化企业低温余热供热实例分析 | 第58-64页 |
5.1 某石化企业低温余热资源及用户需求概况 | 第58-59页 |
5.1.1 某石化企业低温余热资源 | 第58-59页 |
5.1.2 某石化企业周边城区供热需求 | 第59页 |
5.2 某石化企业低温余热供热方案确定 | 第59-63页 |
5.2.1 系统一网回水温度的确定 | 第60-61页 |
5.2.2 系统调峰比的确定 | 第61-62页 |
5.2.3 系统蓄热率的确定 | 第62-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |