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基于降耗时空效应的大型火电机组节能诊断方法

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
主要符号对照表第17-20页
第1章 绪论第20-36页
    1.1 课题背景和意义第20-26页
        1.1.1 火力发电在我国电力行业的地位第20-22页
        1.1.2 我国燃煤发电机组能耗水平发展及现状第22-24页
        1.1.3 大型燃煤发电机组节能降耗面临的问题与挑战第24-26页
    1.2 燃煤发电机组能量系统能效评价方法第26-29页
        1.2.1 热量分析方法第26-27页
        1.2.2(火用)分析方法第27-28页
        1.2.3 单耗分析方法第28-29页
    1.3 燃煤发电机组节能诊断方法第29-33页
        1.3.1 热力学诊断方法第29-31页
        1.3.2 基准值的确定第31-33页
    1.4 论文主要研究内容第33-36页
第2章 燃煤发电机组能量系统降耗时空效应第36-45页
    2.1 引言第36页
    2.2 能效分析方法第36-38页
        2.2.1(火用)分析和单耗分析第36-38页
        2.2.2 改进单耗分析第38页
    2.3 降耗时空效应第38-42页
        2.3.1 降耗效应第38-39页
        2.3.2 降耗时空效应第39-41页
        2.3.3 降耗效应与降耗时空效应对比第41页
        2.3.4 定量计算方法第41-42页
    2.4 应用验证第42-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 大型燃煤发电机组部件性能诊断第45-66页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 部件性能诊断第46-52页
        3.2.1 单一故障的描述与量化第46-48页
        3.2.2 多故障工况的分析与量化第48-50页
        3.2.3 性能衰退的(火用)指标第50-52页
        3.2.4 劣化过程的诊断步骤第52页
    3.3 某燃煤发电机组部件性能诊断案例分析第52-64页
        3.3.1 机组描述第52-56页
        3.3.2 参考工况电厂部件性能诊断第56-57页
        3.3.3 单故障工况性能诊断第57-63页
        3.3.4 多故障工况性能诊断第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第4章 大型燃煤发电机组能耗基准状态的表征与确定第66-82页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 能耗基准状态的定义与表征第67-70页
        4.2.1 机组的热力状态第67页
        4.2.2 火电机组能耗基准状态的定义与解析第67-68页
        4.2.3 实际状态与能耗基准状态间的关系第68-70页
    4.3 能耗作用与能耗基准状态确定模型第70-74页
        4.3.1 大型燃煤发电机组的过程分析第70页
        4.3.2 能耗基准状态确定模型第70-72页
        4.3.3 优化算法第72-73页
        4.3.4 运行过程诊断步骤第73-74页
    4.4 案例分析第74-81页
        4.4.1 固定负荷条件下运行状态与降耗时空效应第75-78页
        4.4.2 不同工况机组降耗时空效应第78-79页
        4.4.3 机组不同热力过程降耗时空效应及机组过程重构分析第79-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第5章 多变边界条件下大型燃煤发电机组节能诊断第82-94页
    5.1 引言第82页
    5.2 大型燃煤机组多变边界条件第82-85页
        5.2.1 大型燃煤发电机组流程第82-83页
        5.2.2 边界条件分类第83-85页
    5.3 能耗基准状态与边界条件关系描述第85-88页
        5.3.1 机组状态与基准状态第85-86页
        5.3.2 机组状态与多变边界条件的依变关系第86-87页
        5.3.3 多变运行边界条件下能耗基准状态的计算模型第87-88页
    5.4 案例分析第88-93页
        5.4.1 煤质边界条件下的结果展示与讨论第88-90页
        5.4.2 循环水温度条件下的结果展示与讨论第90-92页
        5.4.3 多变边界条件下的能耗基准状态第92-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第6章 降耗时空效应的厂级负荷分配中的应用第94-110页
    6.1 引言第94-95页
    6.2 火力发电厂厂级负荷分配第95-98页
        6.2.1 火电厂级负荷分配系统第95-96页
        6.2.2 多变边界条件下的厂级负荷优化分配第96-97页
        6.2.3 节能环保厂级负荷分配第97-98页
    6.3 多变边界条件火电厂级负荷优化分配第98-103页
        6.3.1 火电机组煤耗预测第98-100页
        6.3.2 负荷分配方法第100-101页
        6.3.3 案例分析第101-103页
    6.4 火电机组节能环保负荷优化分配第103-109页
        6.4.1 物理信息融合系统的组成第103-104页
        6.4.2 火电机组节能环保负荷优化分配CPS建模第104-106页
        6.4.3 案例研究第106-109页
    6.5 本章小结第109-110页
第7章 结论与展望第110-113页
    7.1 本文主要研究成果第110-111页
    7.2 本文的主要创新点第111页
    7.3 后续工作展望第111-113页
参考文献第113-123页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第123-125页
攻读博士学位期间参加的科研工作第125-126页
致谢第126-128页
作者简介第128页

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