建筑冷热电联供系统容量配置方案研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题的背景 | 第8页 |
1.2 BCHP 系统的概述 | 第8-9页 |
1.3 BCHP 系统在国外的发展 | 第9-10页 |
1.4 BCHP 系统在我国的发展 | 第10-11页 |
1.5 BCHP 技术在国内外的研究现状 | 第11-13页 |
1.6 BCHP 发展面临的问题 | 第13-14页 |
1.7 课题的意义及论文主要研究内容 | 第14-16页 |
1.7.1 课题的意义 | 第14-15页 |
1.7.2 课题的主要研究对象 | 第15-16页 |
第2章 BCHP 系统简介及模型建立 | 第16-35页 |
2.1 建筑冷、热、电负荷模拟 | 第16-19页 |
2.1.1 建筑概括 | 第16页 |
2.1.2 建筑能耗模拟 | 第16-19页 |
2.2 建模方法说明 | 第19-20页 |
2.3 微燃机模型建立 | 第20-26页 |
2.3.1 微燃机工作原理说明 | 第20页 |
2.3.2 微燃机模型建立 | 第20-26页 |
2.4 溴化锂吸收式机组模型建立 | 第26-32页 |
2.4.1 烟气型溴化锂吸收式冷热水机组建模 | 第26-28页 |
2.4.2 直燃型溴化锂吸收式机组模型建立 | 第28-31页 |
2.4.3 补燃型溴化锂吸收式机组模型建立 | 第31-32页 |
2.5 离心式冷水机组模型建立 | 第32-34页 |
2.5.1 离心式冷水机组的工作原理 | 第32-33页 |
2.5.2 机组模型的建立 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 容量设计原则对系统性能的影响 | 第35-52页 |
3.1 BCHP 系统设计原则 | 第35-36页 |
3.2 系统经济性与节能性分析 | 第36-38页 |
3.3 系统的运行方式 | 第38-39页 |
3.4 两种设计原则下三联供系统的容量配置 | 第39-41页 |
3.5 不同方案性能比较 | 第41-51页 |
3.5.1 “以电定热”方案 | 第41-45页 |
3.5.2 “以热定电”方案 | 第45-50页 |
3.5.3 两种设计原则的综合评价 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 冷热量增容方案的分析比较 | 第52-66页 |
4.1 冷热量增容方案 | 第52-53页 |
4.2 BCHP 系统的方案运行 | 第53-60页 |
4.3 热(冷)电比对增容方案的影响 | 第60-65页 |
4.3.1 哈尔滨市 BCHP 系统增容方案 | 第61-63页 |
4.3.2 济南市 BCHP 系统增容方案 | 第63-65页 |
4.4 增容方案综合分析 | 第65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |