摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第15-17页 |
1.2 分布式能源研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 我国分布式能源的研究现状 | 第19-22页 |
1.3 课题的提出 | 第22页 |
1.4 本论文研究内容 | 第22-25页 |
第二章 1200kW小型分布式能源系统设计 | 第25-33页 |
2.1 小型分布式能源系统的基本结构及其特点 | 第25-26页 |
2.1.1 燃气蒸汽联合循环发电系统 | 第25-26页 |
2.1.2 供热制冷系统 | 第26页 |
2.2 1200kW小型分布式能源系统设计 | 第26-30页 |
2.2.1 小型分布式能源系统的主要特点 | 第27-28页 |
2.2.2 供热制冷系统设计 | 第28-30页 |
2.3 小型分布式能源系统的匹配原则 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 燃气-蒸汽联合循环发电系统优化设计 | 第33-55页 |
3.1 燃气-蒸汽联合循环发电系统初始设计参数 | 第33页 |
3.1.1 燃气轮机选型 | 第33页 |
3.1.2 余热锅炉和蒸汽轮机优化设计 | 第33页 |
3.2 分布式能源系统余热锅炉设计参数 | 第33-37页 |
3.2.1 余热锅炉的基本特点 | 第33-35页 |
3.2.2 小型分布式能源系统余热锅炉热力设计参数 | 第35-37页 |
3.3 影响余热锅炉性能的主要参数 | 第37-39页 |
3.4 烟气参数计算 | 第39-42页 |
3.5 过热器蒸汽流量确定 | 第42页 |
3.6 低压蒸发器蒸汽量计算 | 第42-43页 |
3.7 余热锅炉总换热系数计算 | 第43-44页 |
3.8 余热锅炉热力计算 | 第44-45页 |
3.9 余热锅炉烟气阻力计算 | 第45-46页 |
3.10 余热锅炉优化设计 | 第46-54页 |
3.10.1 余热锅炉优化的目标和意义 | 第46页 |
3.10.2 优化原则 | 第46页 |
3.10.3 优化目标函数 | 第46-50页 |
3.10.4 优化结果 | 第50-53页 |
3.10.5 余热锅炉设计结果 | 第53-54页 |
3.11 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 供热制冷系统优化设计 | 第55-69页 |
4.1 烟气换热器 | 第55页 |
4.2 直燃型溴化锂吸收式供暖制冷系统 | 第55-57页 |
4.2.1 溴化锂直燃机的特点 | 第56-57页 |
4.3 带余热回收装置的溴化锂直燃机 | 第57-58页 |
4.4 直燃型热泵的热力计算 | 第58-67页 |
4.4.1 直燃机设计参数的确定 | 第58-60页 |
4.4.2 溴化锂溶液物性参数的计算 | 第60-62页 |
4.4.3 直燃机的优化设计 | 第62-65页 |
4.4.4 计算结果 | 第65-66页 |
4.4.5 溴化锂直燃机的能量平衡 | 第66-67页 |
4.4.6 溴化锂直燃机的性能系数 | 第67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 分布式能源系统性能计算 | 第69-73页 |
5.1 联合循环发电系统能源利用效率 | 第69页 |
5.2 环保性评价指标 | 第69-70页 |
5.3 分布式能源系统的供能成本 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81页 |