摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 CCHP 系统的研究背景和意义 | 第13-19页 |
1.1.1 我国当前的能源现状 | 第13-14页 |
1.1.2 冷热电联供的背景 | 第14页 |
1.1.3 冷热电三联供的必要性 | 第14-15页 |
1.1.4 发展冷热电联供系统的条件已经成熟 | 第15-19页 |
1.2 国内外的研究现状以及方向 | 第19-24页 |
1.2.1 燃料电池冷热电联供系统在国内外工程上的应用 | 第19-21页 |
1.2.2 冷热电系统中燃料电池的研究方向 | 第21-22页 |
1.2.3 发展冷热电联产合理利用天然气 | 第22-23页 |
1.2.4 冷热电联产的研究方向 | 第23-24页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第24-26页 |
第二章 熔融碳酸盐燃料电池仿真研究 | 第26-41页 |
2.1 熔融碳酸盐燃料电池(MCFC) | 第26-31页 |
2.1.1 MCFC 研究现状 | 第26-28页 |
2.1.2 MCFC 工作原理 | 第28-31页 |
2.2 MCFC 参数确定 | 第31-32页 |
2.3 MCFC 电堆建模 | 第32-35页 |
2.4 MCFC 动态特性仿真试验 | 第35-40页 |
2.4.1 燃料流量阶跃时电池参数的动态响应 | 第35-38页 |
2.4.2 电流阶跃时电池参数的动态响应 | 第38-39页 |
2.4.3 燃料流量和电流同时阶跃增加时电池参数的动态响应 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 双效溴化锂吸收式制冷机建模与仿真 | 第41-73页 |
3.1 溴化锂吸收式制冷机 | 第41-43页 |
3.1.1 溴化锂吸收式制冷机 | 第41-42页 |
3.1.2 溴化锂吸收技术的特点 | 第42-43页 |
3.2 废热溴化锂吸收式制冷机技术发展的现状和应用前景 | 第43-44页 |
3.3 溴化锂吸收式制冷机运行参数确定 | 第44-52页 |
3.3.1 溴化锂吸收式制冷机制冷剂和吸收剂的物性参数的确定 | 第44-47页 |
3.3.2 溴化锂吸收式制冷机参数确定 | 第47-51页 |
3.3.3 溴化锂吸收式制冷机工作参数 | 第51-52页 |
3.4 溴化锂吸收式制冷机部件模型 | 第52-69页 |
3.4.1 高压发生器模型 | 第52-54页 |
3.4.2 低压发生器模型 | 第54-57页 |
3.4.3 吸收器模型 | 第57-60页 |
3.4.4 冷凝器模型 | 第60-62页 |
3.4.5 蒸发器模型 | 第62-64页 |
3.4.6 高温换热器模型 | 第64-67页 |
3.4.7 低温换热器模型 | 第67-69页 |
3.5 仿真试验及结果分析 | 第69-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-73页 |
第四章 CCHP 系统稳态仿真研究 | 第73-83页 |
4.1 IPSEPRO 仿真平台简介 | 第73页 |
4.2 IPSEPRO 仿真平台上的系统各部件建模 | 第73-77页 |
4.2.1 MCFC 模型 | 第74-75页 |
4.2.2 重整器模型 | 第75页 |
4.2.3 燃烧室模型 | 第75-76页 |
4.2.4 蒸发器模型 | 第76页 |
4.2.5 热交换器模型 | 第76页 |
4.2.6 溴化锂吸收式制冷机模型 | 第76-77页 |
4.2.7 分离器模型 | 第77页 |
4.3 IPSEPRO 仿真平台上的CCHP 系统仿真模型 | 第77-78页 |
4.4 IPSEPRO 仿真平台上的CCHP 系统仿真及分析 | 第78-81页 |
4.4.1 CCHP系统仿真运行参数的确定 | 第78页 |
4.4.2 变工况仿真试验及结果分析 | 第78-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 CCHP 系统动态仿真研究 | 第83-91页 |
5.1 CCHP 系统模型的建模 | 第83-86页 |
5.1.1 CCHP 系统模型的建模的背景 | 第83页 |
5.1.2 CCHP 系统的组成 | 第83-84页 |
5.1.3 CCHP 系统的运行方式 | 第84页 |
5.1.4 CCHP 系统模型的建立 | 第84-86页 |
5.2 CCHP 系统仿真试验 | 第86-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结和展望 | 第91-93页 |
6.1 总结 | 第91-92页 |
6.2 进一步工作与展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第98页 |