摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-18页 |
1.1.1 调整能源结构是能源改革的本质 | 第11-14页 |
1.1.2 天然气冷热电三联供是能源发展的趋势 | 第14-17页 |
1.1.3 冷热电三联供的机遇和挑战 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-29页 |
1.2.1 CCHP前期规划与负荷预测研究 | 第19-21页 |
1.2.2 CCHP动力技术研究 | 第21-24页 |
1.2.3 CCHP余热利用研究技术研究 | 第24-25页 |
1.2.4 CCHP蓄热技术研究 | 第25-26页 |
1.2.5 CCHP冰蓄冷技术研究 | 第26页 |
1.2.6 CCHP系统集成控制技术研究 | 第26-29页 |
1.3 本文主要内容 | 第29-30页 |
第二章 区域冷热电负荷动态特性计算研究 | 第30-63页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 典型用户的冷热电负荷特性计算依据 | 第31-34页 |
2.2.1 典型用户用途及作息特征 | 第31页 |
2.2.2 负荷动态特性研究的传热学依据 | 第31-32页 |
2.2.3 负荷动态特性研究热工设计依据 | 第32-34页 |
2.3 建立典型建筑模型 | 第34-39页 |
2.3.1 合并相同功能房间 | 第34-36页 |
2.3.2 建筑简化模型图 | 第36-39页 |
2.4 标准工况建筑用能特性研究 | 第39-48页 |
2.4.1 A1楼负荷动态特性 | 第40-41页 |
2.4.2 A2楼负荷动态特性 | 第41-43页 |
2.4.3 A3楼负荷动态特性 | 第43-45页 |
2.4.4 A4楼负荷动态特性 | 第45-46页 |
2.4.5 总负荷动态特性 | 第46-48页 |
2.5 影响因素动态特性研究 | 第48-54页 |
2.5.1 总负荷动态特性 | 第48页 |
2.5.2 建筑朝向影响特性 | 第48页 |
2.5.3 工作时长影响特性 | 第48-49页 |
2.5.4 窗墙比影响特性 | 第49页 |
2.5.5 外墙热阻影响特性 | 第49-50页 |
2.5.6 窗户热阻影响特性 | 第50-51页 |
2.5.7 综合散热功率影响特性 | 第51-52页 |
2.5.8 作息时间影响特性 | 第52-54页 |
2.6 负荷动态特性预测数学模型 | 第54-62页 |
2.6.1 数学模型建立思路 | 第54-55页 |
2.6.2 数学模型结果及分析 | 第55-58页 |
2.6.3 数学模型结果验证 | 第58-60页 |
2.6.4 数学模型软件化 | 第60-62页 |
2.7 本章小结 | 第62-63页 |
第三章 CCHP系统设备热力特性研究 | 第63-83页 |
3.1 引言 | 第63页 |
3.2 燃气内燃机设备热力特性 | 第63-67页 |
3.2.1 燃气内燃机的特点 | 第63-64页 |
3.2.2 燃气内燃机的适用范围 | 第64页 |
3.2.3 燃气内燃机的热力性能曲线 | 第64-67页 |
3.3 燃气轮机设备热力特性 | 第67-71页 |
3.3.1 燃气轮机的优缺点 | 第67页 |
3.3.2 燃气轮机的余热利用特点 | 第67-68页 |
3.3.3 燃气轮机的热力性能曲线 | 第68-71页 |
3.4 燃气轮机和燃气内燃机的比较 | 第71-76页 |
3.4.1 制定评价标准:收回成本年限 | 第71-73页 |
3.4.2 基于拟合公式计算分析经济性 | 第73-74页 |
3.4.3 基于其他角度比较燃机和内燃机 | 第74-76页 |
3.5 微型燃气轮机设备热力特性 | 第76-78页 |
3.5.1 微燃机的优点 | 第76-77页 |
3.5.2 微型燃气轮机的适用范围 | 第77页 |
3.5.3 常见微型燃气轮机的性能曲线 | 第77页 |
3.5.4 常见微型燃气轮机的选型方法 | 第77-78页 |
3.6 余热锅炉热力特性 | 第78-79页 |
3.7 溴化锂吸收式冷(热)水机组热力特性 | 第79-82页 |
3.7.1 各种烟气型吸收式制冷机的特点 | 第79-80页 |
3.7.2 烟气型吸收式制冷机的性能曲线 | 第80-82页 |
3.7.3 溴化锂吸收式冷(热)水机组选型影响因素分析 | 第82页 |
3.8 本章小结 | 第82-83页 |
第四章 CCHP系统评价体系研究 | 第83-91页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 选取合适的评价标准 | 第84-86页 |
4.3 模糊评价和模糊数 | 第86-88页 |
4.4 求解权重系数 | 第88-89页 |
4.5 定义标准化的判断矩阵 | 第89页 |
4.6 计算备选项的性能值 | 第89页 |
4.7 基于层次分析法的最佳结果 | 第89-90页 |
4.8 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 CCHP系统的配置和运行案例研究 | 第91-117页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 建立CCHP系统模型 | 第91-95页 |
5.2.1 建立CCHP系统模型 | 第91-92页 |
5.2.2 CCHP系统能量流方程 | 第92-95页 |
5.3 含储热罐的CCHP系统的配置和运行 | 第95-104页 |
5.3.1 含储热罐的CCHP系统的运行指令集 | 第95-97页 |
5.3.2 含储热罐的CCHP系统的计算结果及分析 | 第97-104页 |
5.4 含冰蓄冷和蓄热电锅炉的CCHP系统的配置和运行 | 第104-116页 |
5.4.1 含冰蓄冷的CCHP系统的运行指令集 | 第104-106页 |
5.4.2 含冰蓄冷和蓄热电锅炉的CCHP系统计算结果分析 | 第106-112页 |
5.4.3 含蓄热电锅炉的CCHP系统的运行指令集 | 第112-113页 |
5.4.4 含蓄热电锅炉的CCHP系统计算结果分析 | 第113-116页 |
5.5 本章小结 | 第116-117页 |
第六章 结论与展望 | 第117-119页 |
6.1 全文总结 | 第117-118页 |
6.2 工作展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
硕士期间主要研究成果与科研项目 | 第126页 |