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用于医院建筑的热电联供系统方案及运行策略的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-15页
        1.1.1 分布式供能与(冷)热电联供第10-11页
        1.1.2 国内外发展现状第11-12页
        1.1.3 国内医院(冷)热电联供系统实例第12-14页
        1.1.4 发展(冷)热电联供的意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状综述第15-19页
        1.2.1 负荷模拟研究第15-16页
        1.2.2 蓄能技术的研究第16-17页
        1.2.3 冷热电联供系统评价第17页
        1.2.4 国内医院(冷)热电联供系统实例第17-19页
    1.3 本文的主要研究内容和工作第19-21页
第2章 医院建筑电力与热水负荷模拟研究第21-47页
    2.1 电负荷模拟研究第21-41页
        2.1.1 年总电负荷第21-31页
        2.1.2 月电负荷占年负荷的比例第31-39页
        2.1.3 小时电负荷占日负荷的比例第39-40页
        2.1.4 高峰电负荷第40-41页
    2.2 热水负荷模拟研究第41-46页
        2.2.1 生活热水高峰负荷第41-42页
        2.2.2 月热水负荷占年负荷的比例第42-44页
        2.2.3 小时热水负荷占日负荷的比例第44-45页
        2.2.4 年总热水负荷第45-46页
    2.3 本章小结第46-47页
第3章 医院微燃机联供系统配置和运行研究第47-65页
    3.1 医院负荷需求分析第47-48页
        3.1.1 医院电负荷需求第47-48页
        3.1.2 医院热水负荷需求第48页
    3.2 微燃机联供系统输出性能分析第48-56页
        3.2.1 微燃机型号的选择第48-49页
        3.2.2 工质物性参数的计算第49-52页
        3.2.3 C65ICHP 机组输出性能研究第52-56页
        3.2.4 医院热电联供系统流程第56页
    3.3 机组运行方案研究第56-64页
        3.3.1 机组运行方案分析第56-61页
        3.3.2 方案评价分析第61-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第4章 蓄热水箱容量及运行分析第65-71页
    4.1 水箱内热水量的动态变化研究第65-66页
    4.2 蓄热水箱的容量和型式选择第66-69页
        4.2.1 蓄热水箱和冷水箱的容量确定第66-67页
        4.2.2 蓄热水箱的型式和结构第67-69页
    4.3 蓄热水箱的漏热损失分析第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 医院建筑热电联供系统案例研究第71-91页
    5.1 医院用户电和热水负荷模拟结果及分析第71-76页
        5.1.1 医院用户电负荷模拟结果第71-73页
        5.1.2 医院用户热水负荷模拟结果第73-74页
        5.1.3 医院用户负荷需求分析第74-76页
    5.2 医院用户热电联供系统性能及运行研究第76-85页
        5.2.1 医院用户热电联供系统的输出性能第76-79页
        5.2.2 医院用户热电联供系统运行策略第79-83页
        5.2.3 机组运行方案评价第83-85页
    5.3 蓄热水箱工作情况第85-90页
        5.3.1 水箱内热水量变化情况第85-88页
        5.3.2 水箱的容量第88页
        5.3.3 蓄热水箱型式第88-89页
        5.3.4 蓄热水箱的漏热损失第89-90页
    5.4 本章小结第90-91页
结论第91-92页
参考文献第92-99页
致谢第99页

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