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蓄能型天然气分布式联供系统性能评价及设计研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第9-11页
第1章 引言第11-24页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 天然气分布式能源发展面临形势第11-13页
        1.1.2 已有冷热电联供系统存在问题第13-14页
    1.2 研究综述与现有研究局限性第14-21页
        1.2.1 冷热电联供系统性能常用评价方法第14-17页
        1.2.2 冷热电联供系统全工况性能评价与蓄能型联供系统优化第17-20页
        1.2.3 问题提出第20-21页
    1.3 课题研究内容第21-24页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 论文框架第22-24页
第2章 冷热电联供系统描述及组成设备模型第24-41页
    2.1 冷热电联供系统型式及流程第24-25页
    2.2 燃气轮机模型第25-35页
        2.2.1 模型类型简介第25-27页
        2.2.2 现有解析模型与产品样本对比第27-33页
        2.2.3 模型简化第33-35页
    2.3 吸收式制冷机、热水换热器、燃气锅炉、电制冷机模型第35-36页
    2.4 蓄能装置模型第36-40页
        2.4.1 理想蓄能模型第37-38页
        2.4.2 理想相变蓄能模型第38-39页
        2.4.3 实际相变蓄能模型第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 典型模式下蓄能对冷热电联供系统性能改善机理第41-69页
    3.1 联供系统典型运行模式第41-42页
    3.2 蓄能型联供系统评价方法及指标第42-43页
        3.2.1 热力学第一定律评价第42页
        3.2.2 热力学第二定律评价第42-43页
        3.2.3 设备减容评价第43页
    3.3 冬季工况分析第43-56页
        3.3.1 以热定电第43-50页
        3.3.2 以电定热第50-56页
    3.4 夏季工况分析第56-62页
        3.4.1 理想蓄能模型第58页
        3.4.2 理想相变蓄能模型第58-62页
    3.5 验证与应用第62-67页
        3.5.1 各类型建筑冬、夏季负荷特征第63-65页
        3.5.2 验证第65-66页
        3.5.3 应用第66-67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 冷热电联供系统优化的解析解第69-83页
    4.1 定工况冷热电联供系统优化第69-76页
        4.1.1 冬季工况以热定电与以电定热模式对比第69-72页
        4.1.2 冬季工况优化模式第72-74页
        4.1.3 夏季工况第74-76页
    4.2 蓄能型冷热电联供系统优化第76-81页
        4.2.1 模型描述第76-77页
        4.2.2 最优控制理论及最小值原理介绍第77-79页
        4.2.3 蓄能型冷热电联供系统优化第79-81页
    4.3 本章小结第81-83页
第5章 冷热电联供系统优化的数值解及应用第83-98页
    5.1 冷热电联供系统优化的数值解第83-88页
        5.1.1 数学模型第83-84页
        5.1.2 动态规划算法介绍第84-86页
        5.1.3 程序构成第86页
        5.1.4 数值解法与解析解法对比验证第86-88页
    5.2 数值解法应用第88-97页
        5.2.1 标准负荷模型第88-90页
        5.2.2 理想相变蓄能优化第90-92页
        5.2.3 实际相变蓄能优化第92-97页
    5.3 本章小结第97-98页
第6章 结论与展望第98-100页
    6.1 结论第98-99页
    6.2 展望第99-100页
参考文献第100-103页
致谢第103-105页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第105页

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