摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.1.1 我国能源利用状况 | 第9-10页 |
1.1.2 高原高寒地区营房哨所能源使用情况 | 第10-11页 |
1.2 太阳能利用技术概述 | 第11-15页 |
1.2.1 太阳能光发电研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 太阳能热发电研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 其他太阳能利用技术 | 第14-15页 |
1.3 有机朗肯循环系统研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 有机工质的选择研究 | 第15-16页 |
1.3.2 有机朗肯循环膨胀机的相关研究 | 第16-17页 |
1.3.3 有机朗肯循环性能的研究 | 第17-18页 |
1.4 本文研究意义 | 第18-19页 |
1.5 论文架构 | 第19-21页 |
第2章 基于ORC的太阳能热电联供系统设计及其分析 | 第21-51页 |
2.1 基本有机朗肯循环的热力模型 | 第21-26页 |
2.2 有机朗肯循环的循环工质 | 第26-30页 |
2.2.1 有机工质的安全环保性 | 第26-27页 |
2.2.2 有机工质的干湿性 | 第27-29页 |
2.2.3 有机工质的饱和性 | 第29-30页 |
2.3 有机朗肯循环中工作参数对其热力性能的影响分析 | 第30-44页 |
2.3.1 有机工质循环流量对系统热力性能的影响 | 第30-35页 |
2.3.2 蒸发压力对系统热力性能的影响 | 第35-38页 |
2.3.3 冷凝压力对系统热力性能的影响 | 第38-41页 |
2.3.4 工质泵效率对系统热力性能的影响 | 第41-42页 |
2.3.5 膨胀机等熵效率对系统热力性能的影响 | 第42-44页 |
2.4 太阳能热电联供系统的不同设计方案 | 第44-50页 |
2.4.1 方案一 | 第44-46页 |
2.4.2 方案二 | 第46-48页 |
2.4.3 方案三 | 第48-50页 |
2.4.4 各方案对比分析 | 第50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 太阳能热电联供系统数学模型及实验验证 | 第51-81页 |
3.1 太阳能集热部分数学模型 | 第51-54页 |
3.1.1 太阳辐照量的计算模型 | 第51-52页 |
3.1.2 真空管太阳能集热器数学模型 | 第52-54页 |
3.2 有机朗肯循环系统数学模型 | 第54-67页 |
3.2.1 蒸发器数学模型 | 第55-60页 |
3.2.2 工质泵数学模型 | 第60-61页 |
3.2.3 膨胀机数学模型 | 第61-62页 |
3.2.4 冷凝器数学模型 | 第62-65页 |
3.2.5 物性参数数学模型 | 第65-66页 |
3.2.6 有机朗肯循环部分的计算流程 | 第66-67页 |
3.3 供暖换热器的数学模型 | 第67-69页 |
3.4 蓄热水箱数学模型 | 第69-73页 |
3.5 实验测试验证 | 第73-80页 |
3.5.1 实验系统简介 | 第74页 |
3.5.2 测试仪器 | 第74-77页 |
3.5.3 测试结果对比分析 | 第77-80页 |
3.6 本章小结 | 第80-81页 |
第4章 太阳能热电联供系统优化设计及运行特性研究 | 第81-105页 |
4.1 系统优化设计方法 | 第81-84页 |
4.1.1 目标函数 | 第81-83页 |
4.1.2 约束条件 | 第83页 |
4.1.3 优化模型求解方法 | 第83-84页 |
4.2 优化模型应用案例 | 第84-88页 |
4.2.1 案例项目简介 | 第84-85页 |
4.2.2 系统正交优化设计 | 第85-87页 |
4.2.3 优化结果分析 | 第87-88页 |
4.3 典型天系统运行特性分析 | 第88-97页 |
4.3.1 最热天系统运行特性分析 | 第88-90页 |
4.3.2 最冷天系统运行特性分析 | 第90-92页 |
4.3.3 晴天系统运行特性分析 | 第92-94页 |
4.3.4 阴天系统运行特性分析 | 第94-95页 |
4.3.5 多云天系统运行特性分析 | 第95-97页 |
4.4 典型年全年系统运行特性分析 | 第97-101页 |
4.5 与其他供电供暖方式的对比分析 | 第101-103页 |
4.6 本章小结 | 第103-105页 |
第5章 结论与展望 | 第105-107页 |
5.1 结论 | 第105-106页 |
5.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
发表论文与参加科研情况说明 | 第113-115页 |
致谢 | 第115页 |