中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
主要符号表 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 中低温余热发电技术的研究及应用现状 | 第10-17页 |
1.2.1 中低温余热发电的技术应用 | 第10-12页 |
1.2.2 ORC余热发电的研究现状 | 第12-17页 |
1.3 ORC工质的基本要求 | 第17-20页 |
1.3.1 有机工质的环保性和安全性 | 第17-19页 |
1.3.2 有机工质的选择 | 第19-20页 |
1.4 考虑LEC的ORC系统研究 | 第20-21页 |
1.5 问题的提出 | 第21-23页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
2 有机朗肯循环分析 | 第24-40页 |
2.1 亚临界ORC系统 | 第24-33页 |
2.1.1 亚临界循环系统LEC模型 | 第24-29页 |
2.1.2 亚临界循环LEC计算 | 第29-30页 |
2.1.3 蒸发温度对亚临界ORC系统热效率的影响 | 第30-31页 |
2.1.4 蒸发温度对亚临界ORC系统LEC的影响 | 第31-33页 |
2.2 跨临界ORC系统 | 第33-38页 |
2.2.1 跨临界循环系统热LEC模型 | 第33-34页 |
2.2.2 跨临界循环工质及计算条件 | 第34页 |
2.2.3 膨胀机入口温度对跨临界ORC系统热效率的影响 | 第34-36页 |
2.2.4 膨胀机入口温度对跨临界ORC系统LEC的影响 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 ORC性能分析和工质筛选 | 第40-53页 |
3.1 不同影响因素对热效率、LEC的影响 | 第40-42页 |
3.1.1 亚临界条件下过热度对系统性能的影响 | 第40-41页 |
3.1.2 冷凝温度对系统性能的影响 | 第41-42页 |
3.2 水蒸汽动力循环的LEC研究 | 第42-43页 |
3.3 最优工质的筛选 | 第43-46页 |
3.4 R141b发电系统热力计算及设备选用 | 第46-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
4 结论与展望 | 第53-55页 |
4.1 结论 | 第53-54页 |
4.2 展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |