致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
缩写和符号清单 | 第11-14页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-42页 |
·分布式能源和冷热电多联产的渊源和定义 | 第16-18页 |
·分布式能源的研究与发展现状 | 第18-19页 |
·分布式能源在我国的发展前景和遇到的特殊问题 | 第19-20页 |
·分布式能源热电联产应用的研究现状 | 第20-24页 |
·热电联产系统优化运行的研究现状 | 第20-24页 |
·有关冷热电多联产不同角度的研究内容 | 第24页 |
·国外城市供热发展状况 | 第24-27页 |
·我国城市供热发展状况 | 第27-34页 |
·我国城市供热事业的现状 | 第27-31页 |
·我国城市供热存在问题 | 第31-32页 |
·我国天然气供需状况和季节变化特点 | 第32-33页 |
·热泵供热的灵活性和经济运行 | 第33-34页 |
·冷热电多联产系统研究评估方法综述 | 第34-39页 |
·比较和判断冷热电多联产节能性和能源利用效率的方法 | 第34-38页 |
·冷热电多联产系统现有评估方法及存在的问题 | 第38-39页 |
·本文主要研究内容 | 第39-42页 |
3 分布式能源热电联产蒸汽系统的优化 | 第42-48页 |
·分布式能源热电联产蒸汽系统分析 | 第42-44页 |
·分布式能源热电联产蒸汽系统方案比较 | 第44-48页 |
4 不同类型天然气区域供热系统的能量和(?)分析 | 第48-78页 |
·天然气区域供热系统的主要类型与描述 | 第48-50页 |
·能量和(?)分析模型 | 第50-56页 |
·能量分析模型 | 第51-53页 |
·(?)分析模型 | 第53-54页 |
·系统分析软件介绍 | 第54-55页 |
·热泵经济运行供热能耗分析模型 | 第55-56页 |
·燃机/锅炉负荷率对于分布式能源供热系统性能的影响 | 第56-60页 |
·多种天然气区域供热方案的对比研究 | 第60-65页 |
·不同供热调峰负荷比的天然气分布式能源系统的分析模型 | 第65-68页 |
·调峰负荷比对于DES+HPH(?)损失和(?)效率的影响 | 第68-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
5 基于分布式能源的冷热电多联产的可比性研究 | 第78-103页 |
·理论分析 | 第78-80页 |
·系统描述 | 第80-84页 |
·可比性能系数法的理论模型 | 第84-92页 |
·供冷可比性能系数的计算方法 | 第87-89页 |
·供热可比性能系数的计算方法 | 第89-90页 |
·空气源空调器COP的变工况计算方法 | 第90-91页 |
·冷却水泵、冷水泵、冷却塔风机、循环水泵的耗功率计算 | 第91-92页 |
·结果与讨论 | 第92-101页 |
·分布式能源供冷方式的评价 | 第92-96页 |
·分布式能源供热方式的评价 | 第96-100页 |
·分布式能源方案的总体评价 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
6 不同供热调峰负荷比的分布式能源系统的可比性研究 | 第103-114页 |
·DES+HPH的可比性分析 | 第103-104页 |
·DES+HPH的可比性分析模型 | 第104-105页 |
·分产供热方式的供热可比性能系数模型 | 第105页 |
·经济可行性分析模型 | 第105-106页 |
·DES+HPH的可比性分析与讨论 | 第106-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
7 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
作者简历及在学研究成果 | 第130-132页 |
学位论文数据集 | 第132页 |