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超临界二氧化碳循环发电系统动态特性及控制应用分析

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

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