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冷热电三联产系统及其与地源热泵耦合系统的优化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-33页
    1.1 研究背景第16-18页
    1.2 冷热电三联产系统发展历程第18-21页
        1.2.1 国外发展历程第19-20页
        1.2.2 国内发展历程第20-21页
    1.3 冷热电三联产系统与热泵系统的耦合系统第21-24页
        1.3.1 热泵发展概述第21-23页
        1.3.2 冷热电三联产系统与热泵系统的耦合系统第23-24页
    1.4 冷热电三联产系统及其与热泵耦合系统的优化研究第24-31页
        1.4.1 冷热电三联产系统的优化第24-30页
        1.4.2 冷热电三联产系统与热泵耦合系统的优化第30-31页
    1.5 本文研究内容第31-32页
    1.6 本章小结第32-33页
第2章 供能系统的优化研究分析第33-43页
    2.1 优化模型第33页
    2.2 优化方法第33-35页
        2.2.1 经典算法第33-34页
        2.2.2 启发式算法第34-35页
    2.3 优化问题求解第35-36页
    2.4 系统优化分析第36-42页
        2.4.1 建筑需求第36页
        2.4.2 系统构造第36-38页
        2.4.3 设备容量第38页
        2.4.4 运行策略第38-39页
        2.4.5 优化变量第39页
        2.4.6 约束条件第39页
        2.4.7 优化目标第39-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第3章 公共建筑负荷模拟第43-56页
    3.1 引言第43页
    3.2 建筑气候分区第43-44页
    3.3 建筑类型第44-45页
    3.4 逐时冷热电负荷模拟计算第45-55页
        3.4.1 建筑模拟技术发展史第45页
        3.4.2 公共建筑冷热电负荷模拟第45-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 冷热电三联产系统的多目标优化及评估第56-69页
    4.1 引言第56页
    4.2 参照系统第56-57页
    4.3 冷热电三联产系统第57-60页
    4.4 优化及评估流程第60-63页
        4.4.1 气候条件和建筑类型第60页
        4.4.2 运行策略和设备容量第60-61页
        4.4.3 评价指标第61-62页
        4.4.4 层次分析法第62-63页
    4.5 系统性能分析第63-67页
        4.5.1 参数设置第63-66页
        4.5.2 结果分析第66-67页
    4.6 本章小结第67-69页
第5章 CCHP-GSHP耦合系统的多目标优化研究第69-88页
    5.1 引言第69页
    5.2 CCHP-GSHP耦合系统第69-73页
    5.3 优化步骤第73-77页
        5.3.1 目标函数第73-75页
        5.3.2 优化算法第75-77页
    5.4 案例分析第77-86页
        5.4.1 基本信息第77-78页
        5.4.2 结果分析第78-84页
        5.4.3 敏感性分析第84-86页
    5.5 本章小结第86-88页
第6章 基于MPGA的CCHP-GSHP耦合系统优化研究第88-106页
    6.1 引言第88页
    6.2 CCHP-GSHP系统的描述第88-93页
    6.3 优化步骤第93-96页
        6.3.1 目标函数第93-95页
        6.3.2 优化算法第95-96页
    6.4 案例分析第96-105页
        6.4.1 建筑信息第96-98页
        6.4.2 结果与讨论第98-105页
    6.5 本章小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-110页
    7.1 研究结论第106-108页
    7.2 论文创新点第108页
    7.3 研究展望第108-110页
参考文献第110-122页
致谢第122-123页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文)第123-124页
附录B(攻读学位期间的其他科研成果)第124页

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