摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
物理量名称及符号表 | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 联供系统在办公建筑中的应用 | 第11-13页 |
1.1.2 联供系统方案配置优化的意义 | 第13-15页 |
1.2 联供系统方案优化的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 负荷预测研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 联供系统优化研究现状 | 第16-19页 |
1.2.3 联供系统模拟运行研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 办公建筑动态负荷模拟 | 第21-35页 |
2.1 办公建筑负荷模拟方法 | 第21-23页 |
2.1.1 办公建筑冷热负荷模拟 | 第21页 |
2.1.2 办公建筑电负荷模拟 | 第21-23页 |
2.2 办公建筑用能数据采集 | 第23-26页 |
2.2.1 所研究办公楼建筑的用能特点 | 第23页 |
2.2.2 所研究办公建筑的用能数据分析 | 第23-26页 |
2.3 办公建筑负荷的模拟与分析 | 第26-32页 |
2.3.1 办公建筑电负荷的模拟 | 第26-31页 |
2.3.2 办公建筑冷热负荷的模拟 | 第31-32页 |
2.4 办公建筑负荷的模拟 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 联供系统配置优化研究 | 第35-54页 |
3.1 联供系统评价指标 | 第35-39页 |
3.1.1 热力学指标 | 第35-36页 |
3.1.2 经济性指标 | 第36-38页 |
3.1.3 环境性能指标 | 第38页 |
3.1.4 综合评价指标 | 第38-39页 |
3.2 基本电力负荷率的确定 | 第39-51页 |
3.2.1 系统运行模式的选择 | 第39-41页 |
3.2.2 基荷模式下评价指标的分析 | 第41-45页 |
3.2.3 基荷模式下基荷率的确定 | 第45-48页 |
3.2.4 多余电力用于制冷时基荷率的确定 | 第48-49页 |
3.2.5 跟随用户负荷时基荷率的确定 | 第49-51页 |
3.3 运行方式的对比分析 | 第51-52页 |
3.3.1 综合评价指标比较 | 第51页 |
3.3.2 经济性比较 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 联供系统仿真建模研究 | 第54-75页 |
4.1 微燃机的数学建模 | 第54-58页 |
4.1.1 微燃机的建模 | 第54-57页 |
4.1.2 微燃机模拟结果分析 | 第57-58页 |
4.2 溴化锂制冷机的数学模型 | 第58-60页 |
4.3 工质热物性参数的计算 | 第60-63页 |
4.3.1 空气物性 | 第60页 |
4.3.2 烟气物性 | 第60-61页 |
4.3.3 水及水蒸气 | 第61-62页 |
4.3.4 溴化锂溶液 | 第62-63页 |
4.4 联供系统模拟运行 | 第63-73页 |
4.4.1 模拟运行的控制策略 | 第63-65页 |
4.4.2 联供系统与用户负荷供需分析 | 第65-72页 |
4.4.3 联供系统机组的负荷率及效率 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 联供系统方案影响因素分析 | 第75-81页 |
5.1 联供系统敏感性分析 | 第75-79页 |
5.1.1 各参数对系统 PESR 及 ACSR 的影响程度分析 | 第75-77页 |
5.1.2 各参数对系统 PESR 及 ACSR 的影响范围 | 第77-79页 |
5.2 能源折标系数及机组发电效率的影响 | 第79-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |