摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 全球能源现状 | 第10页 |
1.1.2 现阶段余热资源概况 | 第10-11页 |
1.2 低温热双循环发电系统可利用的工业余热及低温热资源 | 第11-14页 |
1.2.1 工业余热资源 | 第11-13页 |
1.2.2 适应低温发电系统的热资源 | 第13-14页 |
1.3 取热技术与换热器 | 第14-16页 |
1.3.1 取热技术在低温热双循环发电系统中的重要作用 | 第14-15页 |
1.3.2 换热器的重要作用 | 第15页 |
1.3.3 换热器的种类 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的主要内容和意义 | 第16-18页 |
1.4.1 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.4.2 本文研究的重要意义 | 第17-18页 |
第二章 换热器性能分析 | 第18-26页 |
2.1 板式换热器 | 第18-20页 |
2.1.1 主要特点 | 第18-19页 |
2.1.2 主要应用 | 第19-20页 |
2.2 管壳式换热器 | 第20页 |
2.2.1 主要特点 | 第20页 |
2.2.2 主要应用 | 第20页 |
2.3 翅片式换热器 | 第20-22页 |
2.3.1 主要特点 | 第21页 |
2.3.2 换热器适用的环境 | 第21-22页 |
2.4 热管换热器 | 第22-24页 |
2.4.1 主要特点 | 第23页 |
2.4.2 换热器适用的环境 | 第23-24页 |
2.5 换热器的污垢和防腐 | 第24页 |
2.5.1 换热器的污垢 | 第24页 |
2.5.2 换热器的防腐 | 第24页 |
2.6 换热效果的影响因素 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 低温热发电系统换热问题的研究 | 第26-32页 |
3.1 载热流体的特点 | 第26-27页 |
3.1.1 烟气余热 | 第26页 |
3.1.2 热水余热 | 第26-27页 |
3.1.3 化学工艺过程余热 | 第27页 |
3.2 低温热发电的取热技术要求 | 第27-29页 |
3.3 低温热双循环发电机组的主要换热设备 | 第29-30页 |
3.3.1 预热器 | 第29-30页 |
3.3.2 蒸发器 | 第30页 |
3.3.3 冷凝器 | 第30页 |
3.4 影响发电效果的温度因素 | 第30-31页 |
3.4.1 蒸发温度 | 第30-31页 |
3.4.2 冷凝温度 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 低温余热发电取热方式的试验研究 | 第32-41页 |
4.1 方案背景 | 第32-33页 |
4.2 提出问题 | 第33页 |
4.3 解决问题 | 第33-38页 |
4.3.1 取热方式的选择 | 第33-35页 |
4.3.2 蒸发器安装位置的选择 | 第35-36页 |
4.3.3 蒸发器形式的选择 | 第36-38页 |
4.4 冷凝器的选择 | 第38页 |
4.5 经济效益 | 第38-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 工业余热的类型及发电利用方案的研究 | 第41-57页 |
5.1 工业窑炉烟气余热发电方案 | 第41-47页 |
5.1.1 方案背景 | 第41-42页 |
5.1.2 提出问题 | 第42页 |
5.1.3 解决问题 | 第42-45页 |
5.1.4 冷凝器的选择 | 第45页 |
5.1.5 经济效益 | 第45-47页 |
5.2 化工工艺过程余热发电 | 第47-51页 |
5.2.1 方案背景 | 第47-48页 |
5.2.2 提出问题 | 第48页 |
5.2.3 解决问题 | 第48页 |
5.2.4 冷凝器的选择 | 第48-49页 |
5.2.5 相关说明 | 第49-50页 |
5.2.6 经济效益 | 第50-51页 |
5.3 钢厂冲渣水余热发电 | 第51-56页 |
5.3.1 方案背景 | 第51-52页 |
5.3.2 提出问题 | 第52-53页 |
5.3.3 解决问题 | 第53-54页 |
5.3.4 冷凝器的选择 | 第54-55页 |
5.3.5 经济效益 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 主要研究结论 | 第57-58页 |
6.2 论文主要创新点 | 第58页 |
6.3 对工作的展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |