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冷热电联供型能源微网系统用能特性研究

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

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