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热电联产热网工程优化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 论文选题背景、意义第10-11页
    1.2 国外应用和研究现状第11-12页
    1.3 国内应用和研究现状第12页
    1.4 本文的研究内容及方法第12-14页
第二章 热电联产技术可行性第14-21页
    2.1 热电联产原理第14-15页
    2.2 热电联产的分类第15页
    2.3 热电联产的优势第15-16页
    2.4 热电联产系统的热力学分析第16-21页
第三章 项目热用户需求预测与建设规模第21-28页
    3.1 项目概况第21页
    3.2 采用热电联产实施集中供热的必要性第21-22页
    3.3 热负荷第22-25页
        3.3.1 现有热负荷第22-23页
        3.3.2 热负荷预测第23-25页
    3.4 年持续热负荷曲线第25-26页
    3.5 设计热负荷第26-27页
    3.6 热源及热网建设规模第27-28页
        3.6.1 热源点供热方案第27页
        3.6.2 热网设计主要参数第27页
        3.6.3 热网建设规模第27-28页
第四章 管网的设计原则及水力计算第28-47页
    4.1 蒸汽主管的设计原则第28页
    4.2 热力管网布置原则及敷设方案第28-30页
        4.2.1 布置原则第28页
        4.2.2 热力管网走向及敷设方案第28-30页
    4.3 蒸汽管道的跨度和热补偿计算第30-31页
    4.4 管道排列及间距第31页
    4.5 管道设计的要求第31页
    4.6 蒸汽供热管网的数学模型第31-36页
        4.6.1 水力计算模型第31-33页
        4.6.2 热力计算模型第33页
        4.6.3 单段蒸汽管道的物理计算模型第33-35页
        4.6.4 优化计算约束条件第35-36页
    4.7 蒸汽管网优化计算结果第36-47页
第五章 保温方案的优化第47-56页
    5.1 管道进行保温隔热的原因第47页
    5.2 管道保温结构模型第47页
    5.3 保温层厚度数学模型的建立第47-50页
        5.3.1 数学模型建立的主要前提及保温厚度的计算原则第48页
        5.3.2 直埋管道经济保温层厚度的计算第48-50页
    5.4 影响经济保温层厚度的因素分析第50-51页
        5.4.1 不同埋深下经济保温层厚度分析第50页
        5.4.2 土壤热导率对经济保温层厚度的影响第50页
        5.4.3 保温材料导热系数对经济保温层厚度的影响第50-51页
    5.5 保温材料比选第51-52页
        5.5.1 保温结构及保温材料的比选第51页
        5.5.2 成本计算第51-52页
    5.6 方案确定第52-56页
        5.6.1 架空管道保温结构第53-54页
        5.6.2 地埋管道保温结构第54-56页
第六章 光纤感温检漏技术及应用第56-62页
    6.1 光纤感温检漏系统的作用第56-58页
        6.1.1 系统软件功能第56-58页
    6.2 光纤感温检漏系统第58-60页
        6.2.1 系统组成第58页
        6.2.2 光纤感温检漏系统技术指标第58-60页
    6.3 光缆敷设第60-61页
    6.4 应用效果第61-62页
第七章 热网智能管理技术及应用第62-70页
    7.1 热网远程监测管理系统的功用第62-63页
    7.2 系统组成第63-65页
        7.2.1 监控中心站第63-64页
        7.2.2 监控子站第64页
        7.2.3 GPRS/GSM 移动数据传输系统第64-65页
    7.3 系统软件第65-68页
    7.4 应用效果第68-70页
第八章 结论第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
附件第75页

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