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低温余热回收技术在煤制工业燃气项目中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 全球能源现状第9页
        1.1.2 我国实行节能减排的必要性第9-10页
        1.1.3 低温余热回收的特点和意义第10-11页
    1.2 低温余热回收利用技术第11-14页
        1.2.1 热交换技术第12页
        1.2.2 余热制冷技术第12-13页
        1.2.3 热泵技术第13页
        1.2.4 余热发电技术第13-14页
    1.3 研究内容第14-17页
        1.3.1 空分装置余热利用第15页
        1.3.2 煤气化装置余热利用第15-17页
第二章 基于热泵技术的凝汽器余热回收利用第17-33页
    2.1 系统方案分析与比较第17-24页
        2.1.1 系统工艺流程设计第17-18页
        2.1.2 压缩式热泵和吸收式热泵的比较与选择第18-22页
        2.1.3 压缩式热泵的工作特性第22-24页
    2.2 压缩式热泵系统的基本设计第24-27页
        2.2.1 热泵工质的选择第24-25页
        2.2.2 热力循环方式的确定第25页
        2.2.3 压缩机类型的选择第25-26页
        2.2.4 膨胀阀类型的选择第26-27页
    2.3 系统方案的设计计算第27-33页
        2.3.1 蒸发温度和冷凝温度的确定第27页
        2.3.2 系统状态点参数的确定第27-28页
        2.3.3 压缩机的设计计算第28-29页
        2.3.4 蒸发器和冷凝器的设计计算第29-32页
        2.3.5 凝汽器循环冷却水的消耗量第32-33页
第三章 基于低温发电技术的煤气余热回收利用第33-49页
    3.1 系统方案分析与比较第33-39页
        3.1.1 系统工艺流程设计第34-35页
        3.1.2 有机朗肯循环和卡琳娜循环的比较与选择第35-38页
        3.1.3 低温有机朗肯循环发电的关键性问题第38-39页
    3.2 低温有机朗肯循环发电系统的基本设计第39-44页
        3.2.1 有机工质的选择第39-40页
        3.2.2 热力循环方式的确定第40-42页
        3.2.3 膨胀机类型的选择第42-43页
        3.2.4 工质泵类型的选择第43-44页
    3.3 系统方案的设计计算第44-49页
        3.3.1 最佳蒸发温度和最佳冷凝温度的确定第44-46页
        3.3.2 系统状态点参数的确定第46-47页
        3.3.3 系统发电功率的计算第47-48页
        3.3.4 冷却水流量的计算第48-49页
第四章 低温余热回收系统的热力学分析第49-56页
    4.1 热力学分析方法概述第49-51页
        4.1.1 能量衡算法第49页
        4.1.2 熵分析法第49-50页
        4.1.3 (火用)分析法第50-51页
        4.1.4 三种热力学分析法的比较第51页
    4.2 压缩式热泵系统的热力学分析第51-53页
        4.2.1 压缩式热泵系统的能量衡算法分析第51页
        4.2.2 压缩式热泵系统的(火用)分析第51-53页
    4.3 低温有机朗肯循环发电系统的热力学分析第53-56页
第五章 低温余热回收系统的效益分析第56-61页
    5.1 经济效益第56-59页
        5.1.1 压缩式热泵系统的经济效益第56-57页
        5.1.2 低温有机朗肯循环发电系统的经济效益第57-59页
    5.2 社会效益第59-61页
第六章 结论与建议第61-63页
    6.1 主要研究结论第61-62页
    6.2 论文的主要创新点第62页
    6.3 下一步工作的建议第62-63页
参考文献第63-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页

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