摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究历史和现状 | 第12-16页 |
1.2.1 冷热电三联供系统概述 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究历史和现状 | 第13-15页 |
1.2.3 国内研究历史和现状 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.3.1 研究的必要性意义 | 第16页 |
1.3.2 研究主要内容 | 第16-17页 |
第二章 传统冷热电三联供系统及太阳能供暖系统形式 | 第17-23页 |
2.1 传统冷热电三联供系统 | 第17-19页 |
2.1.1 概述 | 第17页 |
2.1.2 内燃机冷热电三联供系统 | 第17-18页 |
2.1.3 燃气轮机冷热电三联供系统 | 第18页 |
2.1.4 燃料电池冷热电三联供系统 | 第18-19页 |
2.2 太阳能供暖系统 | 第19-21页 |
2.2.1 概述 | 第19页 |
2.2.2 太阳能供暖系统的分类 | 第19页 |
2.2.3 太阳能供暖系统的特点 | 第19-20页 |
2.2.4 太阳能供暖系统设计 | 第20-21页 |
2.3 常见的集成可再生能源的冷热电三联供系统 | 第21-22页 |
2.3.1 太阳能与冷热电三联供系统集成 | 第21页 |
2.3.2 海水淡化与冷热电三联供耦合系统 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 关于冷热电三联供项目与可再生能源项目调研与分析 | 第23-29页 |
3.1 建设背景 | 第23-24页 |
3.2 利用冷热电三联供系统项目调研 | 第24-26页 |
3.3 利用太阳能项目调研 | 第26-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 太阳能供暖系统与冷热电三联供系统集成互补 | 第29-41页 |
4.1 理论分析 | 第29-35页 |
4.1.1 软件工具 | 第29-31页 |
4.1.2 DeST软件和TRNSYS软件 | 第31-33页 |
4.1.3 内燃机变工况特性 | 第33-34页 |
4.1.4 小结 | 第34-35页 |
4.2 系统互补构造 | 第35-36页 |
4.3 系统运行策略 | 第36-38页 |
4.3.1 过渡季工况 | 第36-37页 |
4.3.2 冬季工况 | 第37-38页 |
4.4 系统评价方法 | 第38-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 典型工程模拟分析 | 第41-59页 |
5.1 建筑模型概况 | 第41-42页 |
5.2 建筑全年逐时负荷计算 | 第42-47页 |
5.2.1 模型参数确定 | 第42-45页 |
5.2.2 建筑模型模拟结果 | 第45-47页 |
5.3 典型工程TRNSYS模拟 | 第47-58页 |
5.3.1 太阳能供暖与冷热电三联供互补系统模型的建立 | 第47-52页 |
5.3.2 常规能源供暖系统模型的建立 | 第52-55页 |
5.3.3 相关指标计算 | 第55-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
作者简介 | 第65页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第65-66页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |