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基于排汽余热回收的热电联供系统设计分析

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-21页
   ·国内电厂能源利用现状第11-12页
   ·热电联供技术的发展概况第12-14页
   ·排汽余热回收方式第14-18页
     ·高背压供热技术第14-15页
     ·吸收式热泵技术第15-16页
     ·水源热泵技术第16-17页
     ·利用电动热泵降低热网回水温度第17页
     ·汽轮机 NCB 运行供热技术第17-18页
   ·能量衡算法和分析法的比较第18页
   ·论文的研究目的和意义第18-20页
   ·本文的主要研究内容第20-21页
2 能量衡算法和分析的基本理论第21-32页
   ·能量品质概念与能量守恒定律第21页
   ·能量衡算法的研究理论第21-22页
   ·分析研究理论第22-30页
     ·的产生及发展动态第23-25页
     ·分类介绍第25-27页
     ·分析法的模型及流方程第27-29页
     ·分析的一般步骤第29页
     ·分析的的两个评定准则第29-30页
   ·本章小结第30-32页
3 余热回收热电联供系统设计第32-46页
   ·NZK300-16.7/0.981/538/538 机组概述第32-34页
   ·余热回收热电联供系统介绍第34-36页
     ·回收排汽余热背景介绍第34页
     ·热电联供的分类第34-35页
     ·热电联供的优势第35-36页
   ·高背压供热系统设计第36-38页
     ·高背压运行背景第36页
     ·高背压供热系统设计计算第36-38页
   ·热泵回收余热系统设计第38-45页
     ·溴化锂吸收式热泵工作介质的性质第38-39页
     ·溴化锂吸收式热泵的工作原理第39页
     ·溴化锂吸收式热泵工作过程分析第39-41页
     ·溴化锂吸收式热泵的优缺点第41-42页
     ·溴化锂吸收式热泵回收排汽余热设计计算第42-45页
   ·本章小结第45-46页
4 基于能量衡算法的能耗研究第46-57页
   ·能耗计算的相关概念第46-47页
     ·热力系统概念第46页
     ·平衡状态第46页
     ·状态参数第46-47页
     ·功和热量第47页
     ·可逆过程第47页
   ·高背压排汽余热供热能耗分析第47-53页
     ·高背压供热对机组做功影响第48-50页
     ·风机耗电量分析第50-51页
     ·余速损失改变量分析第51-52页
     ·汽轮机组未有效利用能量分析第52页
     ·高背压供热总能耗模型第52-53页
   ·热泵回收乏汽供热能耗分析第53-55页
     ·热泵利用抽汽导致的发电损失第53-54页
     ·风机耗电量及热泵内部功耗计算第54-55页
     ·热泵利用排汽余热总能耗模型第55页
   ·两种供热方式能耗对比第55-56页
     ·建立能耗对比分析模型第55页
     ·MATLAB 程序验证第55-56页
   ·本章小结第56-57页
5 基于分析法的能耗研究第57-67页
   ·基态参数确定第57-58页
   ·高背压排汽余热供热分析第58-62页
     ·系统各设备流的数学模型第58-60页
     ·系统分析评定第60-62页
   ·热泵回收排汽余热供热分析第62-65页
     ·系统各设备流的数学模型第62-64页
     ·系统分析评定第64-65页
   ·分析结果说明第65-66页
   ·本章小结第66-67页
6 总结与展望第67-69页
   ·总结第67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士期间发表的论文及实习期间参与的项目工作第74-75页
致谢第75-77页

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