摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.2 LNG 冷能国内外利用现状 | 第16-19页 |
1.3 太阳能发电利用研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 中高温太阳能发电利用现状 | 第20-22页 |
1.3.2 低温太阳能发电利用现状 | 第22-23页 |
1.4 本文的研究目的及内容 | 第23-25页 |
1.4.1 本文的研究目的 | 第23页 |
1.4.2 本文的研究内容 | 第23-25页 |
2 利用 LNG 冷能与低温太阳能的新型联合动力循环模型 | 第25-39页 |
2.1 LNG 冷能发电循环 | 第25-30页 |
2.1.1 LNG 冷能发电的意义 | 第25页 |
2.1.2 LNG 冷能发电研究现状 | 第25-29页 |
2.1.3 LNG 冷能发电存在的问题 | 第29-30页 |
2.2 传统低温太阳能 ORC | 第30-31页 |
2.2.1 太阳能 ORC 简介 | 第30页 |
2.2.2 低温太阳能 ORC 研究现状及存在的问题 | 第30-31页 |
2.3 LNG 冷能与低温太阳能联合利用循环模型 | 第31-37页 |
2.3.1 循环提出依据 | 第31-32页 |
2.3.2 循环物理模型 | 第32-35页 |
2.3.3 循环数学模型 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 新型联合动力循环工质选取及系统分析 | 第39-63页 |
3.1 循环有机工质选取 | 第39-49页 |
3.1.1 有机工质简介 | 第39-40页 |
3.1.2 联合循环有机工质初步筛选 | 第40-42页 |
3.1.3 不同有机工质下的联合循环性能比较 | 第42-49页 |
3.2 新型联合动力循环与独立的低温太阳能 ORC 及 LNG 气化循环比较分析 | 第49-52页 |
3.3 循环系统内部参数对循环性能的影响分析 | 第52-58页 |
3.3.1 蒸发温度(Te)对循环性能的影响 | 第52-53页 |
3.3.2 冷凝温度(Tc)对循环性能的影响 | 第53-55页 |
3.3.3 LNG 气化压力(Pn3)对循环性能的影响 | 第55-56页 |
3.3.4 LNG 供气压力(Pn5)对循环性能的影响 | 第56-58页 |
3.4 新型联合动力循环系统外部参数影响分析 | 第58-60页 |
3.4.1 环境温度对循环性能的影响 | 第58-59页 |
3.4.2 热源温度对循环性能的影响 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-63页 |
4 新型联合动力循环的优化研究 | 第63-95页 |
4.1 遗传算法简介 | 第63-64页 |
4.2 新型联合动力循环优化流程 | 第64-66页 |
4.3 新型联合动力循环优化结果及讨论 | 第66-79页 |
4.3.1 循环系统热效率及火用效率随各参数的变化 | 第67-74页 |
4.3.2 循环优化工况点 | 第74-79页 |
4.4 太阳能集热器优化分析 | 第79-93页 |
4.4.1 太阳能集热器选型研究 | 第82-85页 |
4.4.2 太阳能辐照度对循环性能的影响 | 第85-86页 |
4.4.3 太阳能集热器最佳倾角 | 第86-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-95页 |
5 新型联合动力循环的经济性分析 | 第95-125页 |
5.1 新型联合动力循环的火用分析 | 第95-106页 |
5.1.1 循环火用分析模型 | 第95-97页 |
5.1.2 循环的火用分析结果 | 第97-103页 |
5.1.3 循环的 EUD 分析 | 第103-106页 |
5.2 新型联合动力循环经济性分析 | 第106-114页 |
5.2.1 循环传统经济性分析 | 第106-111页 |
5.2.2 循环火用经济性分析 | 第111-114页 |
5.3 提高循环性能的措施 | 第114-122页 |
5.3.1 提高 LNG 冷能利用率的措施 | 第115-120页 |
5.3.2 保障循环稳定运行的措施 | 第120-122页 |
5.4 本章小结 | 第122-125页 |
6 结论及展望 | 第125-129页 |
6.1 结论 | 第125-126页 |
6.2 展望 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
附录 | 第141页 |
A:作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第141页 |
B:作者在攻读博士学位期间参加的科研项目目录 | 第141页 |