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基于多能源互补的分布式冷热联供系统的数学建模及优化运行研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究动态第13-15页
        1.2.1 联供系统的模型及性能分析第13页
        1.2.2 联供系统的优化运行第13-14页
        1.2.3 现有研究总结第14-15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 研究技术路线第16-17页
第二章 分布式冷热联供系统的建立第17-25页
    2.1 冷热联供系统的能源利用方式第17-20页
    2.2 冷热联供子系统循环形式第20-22页
        2.2.1 供暖循环第20-21页
        2.2.2 供冷循环第21-22页
    2.3 冷热联供系统的循环方案第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 系统的数学建模第25-35页
    3.1 概述第25页
    3.2 分布式冷热联供站第25-31页
        3.2.1 离网型风力发电系统第25-28页
        3.2.2 热水锅炉第28-29页
        3.2.3 制冷机组第29-31页
    3.3 供水网管第31-33页
        3.3.1 网管压降模型第31-32页
        3.3.2 网管温降模型第32-33页
    3.4 终端负荷第33-34页
        3.4.1 热负荷第33页
        3.4.2 冷负荷第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 系统的优化运行策略及其仿真实验第35-61页
    4.1 概述第35页
    4.2 就地控制策略第35-40页
        4.2.1 锅炉控制策略第35-37页
        4.2.2 制冷机组控制策略第37-38页
        4.2.3 水泵控制策略第38-40页
    4.3 集中控制策略第40-45页
        4.3.1 供暖模式下的集中控制策略第40-42页
        4.3.2 供冷模式下的集中控制策略第42-45页
    4.4 优化运行策略的仿真实验第45-58页
        4.4.1 供暖模式第46-51页
        4.4.2 供冷模式第51-57页
        4.4.3 优化运行策略评估第57-58页
    4.5 本章小结第58-61页
第五章 系统的评估及投资可行性分析第61-67页
    5.1 概述第61页
    5.2 运行成本第61-62页
    5.3 运行一次能耗第62-63页
    5.4 投资可行性第63-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 研究结论第67-68页
    6.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-73页
硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附件第75页

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