首页--工业技术论文--电工技术论文--发电、发电厂论文--发电厂论文--核电厂(核电站)论文

核能闭式Brayton/氨水联合循环的热力学研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
主要符号表第8-9页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 我国能源利用现状第9-10页
        1.1.2 我国余热资源第10页
        1.1.3 余热利用原则和方式第10-11页
    1.2 Kalina循环的研究现状第11-13页
        1.2.1 Kalina循环特点和优势第13页
    1.3 Goswami循环的研究现状第13-15页
        1.3.1 Goswami循环特点和优势第15页
    1.4 余热回收系统热力学性能评价指标第15-17页
    1.5 余热回收系统经济特性评价指标第17-18页
    1.6 本文主要研究内容及研究意义第18-21页
2 氨水混合物热力学性质计算第21-27页
    2.1 氨水混合物热力学性质计算第21-24页
        2.1.1 氨水混合物吉布斯自由能计算第21-22页
        2.1.2 氨水混合物各相态热力学性质计算第22-24页
        2.1.3 氨水混合物泡点露点温度计算第24页
    2.2 氨水混合物热力学性质计算结果验证第24-27页
3 核能闭式Brayton/Goswami联合循环的热力学研究第27-47页
    3.1 闭式Brayton/Goswami联合循环系统描述第27-28页
    3.2 联合循环系统数学模型第28-34页
        3.2.1 热力学计算模型第28-30页
        3.2.2 经济性计算模型第30-33页
        3.2.3 多目标优化函数模型第33页
        3.2.4 模拟计算假设条件第33-34页
    3.3 参数分析及单目标优化第34-42页
        3.3.1 夹点温差对系统性能的影响第35-36页
        3.3.2 吸收器压力对系统性能的影响第36-37页
        3.3.3 透平入口压力对系统性能的影响第37-38页
        3.3.4 透平入口温度对系统性能的影响第38-40页
        3.3.5 基础溶液浓度对系统的影响第40-41页
        3.3.6 环境温度对系统的影响第41-42页
        3.3.7 单目标优化结果第42页
    3.4 多目标优化及结果分析第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 Kalina循环和Goswami循环性能对比分析第47-67页
    4.1 Kalina和Goswami循环对比分析的提出第47页
    4.2 循环系统描述第47-49页
    4.3 循环系统数学模型第49-53页
        4.3.1 Kalina循环和Goswami循环热力学模型第49-51页
        4.3.2 Kalina循环和Goswami循环经济性模型第51-52页
        4.3.3 多目标优化函数模型第52页
        4.3.4 模拟计算假设条件第52-53页
    4.4 参数分析及单目标优化第53-62页
        4.4.1 透平入口压力对系统性能影响对比第53-56页
        4.4.2 基础溶液浓度对系统性能影响对比第56-59页
        4.4.3 热源温度对系统性能影响对比第59-62页
    4.5 多目标优化结果及分析第62-65页
    4.6 本章小结第65-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-77页
附录第77页
    A. 作者在攻读硕士期间发表的论文第77页
    B. 作者在攻读硕士期间参加的研究项目第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:超临界汽油燃料物性及其喷射特性数值模拟研究
下一篇:游离氨(FA)对硝化菌活性的抑制影响试验研究