摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 超临界二氧化碳循环基本原理 | 第11-17页 |
1.2.1 循环工质物理性质 | 第11-12页 |
1.2.2 循环布局分析 | 第12-15页 |
1.2.3 循环系统主要部件介绍 | 第15-16页 |
1.2.4 超临界二氧化碳循环优势 | 第16-17页 |
1.3 超临界二氧化碳循环研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 研究历史 | 第17-18页 |
1.3.2 现阶段发展 | 第18页 |
1.3.3 国内研究 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 超临界二氧化碳循环系统模型建立及仿真校验 | 第21-49页 |
2.1 超临界二氧化碳循环系统建模基础 | 第21-22页 |
2.1.1 模型实现功能及要求 | 第21页 |
2.1.2 循环系统模块划分 | 第21-22页 |
2.2 超临界二氧化碳循环系统部件模型建立 | 第22-44页 |
2.2.1 旋转叶轮设备数学模型建立 | 第22-26页 |
2.2.2 换热设备数学模型建立 | 第26-33页 |
2.2.3 工质充排系统数学模型建立 | 第33-42页 |
2.2.4 工质流量计算数学模型建立 | 第42-44页 |
2.3 超临界二氧化碳循环系统模型联调及结果校验 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 超临界二氧化碳循环系统动态特性研究 | 第49-78页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 超临界二氧化碳循环动态特性分析 | 第49-54页 |
3.2.1 闭式系统强耦合性对循环系统的特性影响 | 第49-50页 |
3.2.2 工质充排对循环系统动态特性的影响 | 第50-51页 |
3.2.3 回热器容积惯性对循环系统特性的影响 | 第51-52页 |
3.2.4 大量余热利用对循环系统特性的影响 | 第52页 |
3.2.5 多轴系对循环系统的影响 | 第52-54页 |
3.3 超临界二氧化碳循环系统动态运行特性仿真 | 第54-67页 |
3.3.1 变转速特性分析 | 第54-58页 |
3.3.2 变负荷特性分析 | 第58-62页 |
3.3.3 变工况特性分析 | 第62-67页 |
3.4 超临界二氧化碳循环系统典型扰动仿真 | 第67-75页 |
3.4.1 温度扰动 | 第67-71页 |
3.4.2 压力扰动 | 第71-75页 |
3.5 超临界二氧化碳循环系统限值研究 | 第75-77页 |
3.6 本章小结 | 第77-78页 |
第4章 超临界二氧化碳循环系统控制逻辑研究 | 第78-95页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 超临界二氧化碳循环系统发电系统控制策略设计基础 | 第78-80页 |
4.2.1 循环系统运行方案及其控制目标 | 第79-80页 |
4.2.2 多控制机构的协调配合关系分析 | 第80页 |
4.3 主工质回路流量恒定运行方案控制器设计及效果分析 | 第80-87页 |
4.3.1 控制器分析及设计 | 第81-85页 |
4.3.2 控制效果分析 | 第85-87页 |
4.4 主工质回路出口温度恒定运行方案控制器设计及效果分析 | 第87-93页 |
4.4.1 控制器分析及设计 | 第88-91页 |
4.4.2 控制效果分析 | 第91-93页 |
4.5 控制效果对比 | 第93-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 太阳能超临界二氧化碳循环发电系统研究 | 第95-107页 |
5.1 太阳能超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统应用介绍 | 第95-96页 |
5.2 太阳能-空冷S-CO_2布雷顿循环发电系统研究 | 第96-100页 |
5.2.1 塔式熔盐太阳能热发电技术 | 第96-97页 |
5.2.2 电站空冷技术 | 第97-98页 |
5.2.3 S-CO_2布雷顿循环发电系统冷、热端分析 | 第98-100页 |
5.3 太阳能超临界二氧化碳循环发电系统模型建立及稳态校验 | 第100-106页 |
5.3.1 塔式熔盐太阳能换热装置模型建立 | 第100-102页 |
5.3.2 空气冷却器模型建立 | 第102-104页 |
5.3.3 模型结果仿真校验 | 第104-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
致谢 | 第114页 |