中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-11页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
·研究背景 | 第11-28页 |
·能源、电力工业概况及IGCC产生的时代背景 | 第11-16页 |
·世界能源消费概述 | 第11-13页 |
·世界电力工业发展概述 | 第13-14页 |
·我国的煤电工业现状与问题 | 第14-15页 |
·IGCC技术的应运而生 | 第15-16页 |
·概念 | 第16-19页 |
·IGCC典型系统的基本组成及原理 | 第16-18页 |
·CCS技术及IGHAT | 第18-19页 |
·IGCC的关键设备 | 第19-21页 |
·气化和空分 | 第19-20页 |
·燃气轮机 | 第20页 |
·煤气净化 | 第20页 |
·余热锅炉、汽轮机 | 第20页 |
·IGCC控制系统 | 第20-21页 |
·IGCC系统的性能特征 | 第21-22页 |
·IGCC的优势 | 第22-23页 |
·与其他燃煤发电技术的比较 | 第23-28页 |
·性能对比 | 第24页 |
·环境保护对比 | 第24-27页 |
·经济性对比 | 第27-28页 |
·IGCC的应用前途 | 第28页 |
·前人在IGCC系统研究方面的工作成果 | 第28-30页 |
·研究内容及意义 | 第30-32页 |
·研究内容、思路 | 第31页 |
·意义 | 第31-32页 |
第二章 IGCC发展历程、现状及趋势 | 第32-53页 |
·IGCC在国外的发展 | 第32-39页 |
·IGCC在中国的发展 | 第39-49页 |
·我国的IGCC进展概述 | 第40-45页 |
·上海发电设备成套设计研究院在IGCC方面做的工作 | 第45-47页 |
·我国已具备研发IGCC的基本条件 | 第47-49页 |
·IGCC技术发展的趋势分析 | 第49-53页 |
·目标 | 第49-50页 |
·先进的关键技术 | 第50-51页 |
·新的热力循环 | 第51页 |
·全新概念的新一代能源动力系统 | 第51-53页 |
第三章 IGCC热力系统优化分析的理论基础 | 第53-99页 |
·总系统概述 | 第53页 |
·煤气化系统 | 第53-69页 |
·煤的气化基本原理 | 第54页 |
·气化炉的技术特性指标 | 第54-55页 |
·煤气化工艺的分类 | 第55-56页 |
·煤气化技术发展概述 | 第56-57页 |
·各种煤气化技术简介 | 第57-67页 |
·固定床气化炉 | 第57-58页 |
·流化床气化炉 | 第58-59页 |
·气流床气化炉 | 第59-65页 |
·日本用于IGCC的吹空气气化炉 | 第65-67页 |
·KBR气化炉 | 第67页 |
·IGCC中的气化技术 | 第67-68页 |
·气化系统对IGCC电站系统的影响 | 第68-69页 |
·空分工艺及系统 | 第69-76页 |
·空气分离的几种主要技术 | 第70-75页 |
·深冷空气分离技术 | 第71-73页 |
·变压吸附法 | 第73页 |
·膜分离法 | 第73-75页 |
·IGCC系统对空分系统的要求 | 第75页 |
·ASU与IGCC结合的方式及其影响 | 第75-76页 |
·净化系统 | 第76-80页 |
·IGCC系统对煤气化系统的要求 | 第76页 |
·常温煤气净化工艺 | 第76-80页 |
·常温煤气除尘 | 第77-78页 |
·IGCC常温煤气脱硫 | 第78-80页 |
·IGCC高温干法粗煤气净化 | 第80页 |
·IGCC燃气蒸汽联合循环系统 | 第80-99页 |
·IGCC的燃气轮机系统 | 第81-92页 |
·燃气轮机结构及性能介绍 | 第81-82页 |
·发电用燃气轮机产品概述 | 第82-85页 |
·IGCC燃气轮机系统的特点 | 第85-86页 |
·IGCC对燃气轮机的要求及改造问题 | 第86-90页 |
·IGCC的功率折算问题 | 第90-92页 |
·IGCC的蒸汽系统 | 第92-99页 |
·余热锅炉 | 第93-96页 |
·汽轮机 | 第96-99页 |
第四章 IGCC热力系统优化分析的思路及方法 | 第99-137页 |
·本章概述 | 第99页 |
·优化分析的方法和思路 | 第99-113页 |
·优化方法的发展及其工程应用 | 第99-100页 |
·优化分析的内容和思路 | 第100-101页 |
·优化模型的数学表达式 | 第101-102页 |
·设计变量的选取 | 第102页 |
·优化模型的求解 | 第102-104页 |
·MATLAB软件平台 | 第104-111页 |
·优化问题的MATLAB实现 | 第111-113页 |
·MATLAB建模注意事项 | 第111页 |
·MATLAB优化求解步骤 | 第111-113页 |
·IGCC燃气轮机热力系统优化思路及步骤 | 第113-122页 |
·选型基本原则 | 第113-115页 |
·IGCC系统中燃气轮机的运行工况点分析 | 第115-116页 |
·燃气轮机热力系统单元模型 | 第116-120页 |
·压气机的变工况特性 | 第117页 |
·透平的变工况特性 | 第117-119页 |
·燃烧室的热平衡模型 | 第119-120页 |
·IGCC联合循环燃气轮机热力系统模型 | 第120-121页 |
·燃气轮机系统热力性能优化模型 | 第121-122页 |
·IGCC蒸汽系统的优化思路和方法 | 第122-135页 |
·蒸汽系统优化设计原则 | 第122-125页 |
·HRSG设计的一般要求 | 第123-124页 |
·汽轮机设计的一般要求 | 第124页 |
·汽缸及排汽形式 | 第124-125页 |
·联合循环机组的轴系配置 | 第125页 |
·IGCC蒸汽系统变工况时,按滑压方式设计 | 第125页 |
·旁通烟道 | 第125页 |
·优化蒸汽系统所要考虑的问题 | 第125-126页 |
·蒸汽流程的选择 | 第126-128页 |
·蒸汽循环类型的优化选择 | 第126-127页 |
·余热锅炉再热系统的选择 | 第127-128页 |
·蒸汽系统热力参数的合理优化选择 | 第128-130页 |
·蒸汽系统的能量平衡关系 | 第130-131页 |
·蒸汽系统数学模型 | 第131-135页 |
·汽轮机的热工模型 | 第131-132页 |
·IGCC汽水系统热平衡模型 | 第132-135页 |
·蒸汽系统的性能优化模型 | 第135页 |
·IGCC系统整体热力性能优化思路和方法 | 第135-136页 |
·小结 | 第136-137页 |
第五章 IGCC实例系统确定及优化分析 | 第137-183页 |
·实例方案系统的选定 | 第137-147页 |
·IGCC系统容量确定 | 第137页 |
·煤气化及煤气净化系统的确定 | 第137-139页 |
·空分系统 | 第139页 |
·燃气轮机的选型及其确定 | 第139-145页 |
·GE和Siemens的IGCC经验 | 第139-142页 |
·PG9351FA型燃气轮机 | 第142-145页 |
·余热锅炉和汽轮机系统及其参数 | 第145-147页 |
·实例系统流程 | 第147页 |
·IGCC气化炉热力性能计算 | 第147-150页 |
·气化炉氧气量的计算 | 第147-150页 |
·气化效率的计算 | 第150页 |
·IGCC燃气轮机变工况计算 | 第150-156页 |
·常规PG9351FA机组的估算 | 第150-154页 |
·天然气的计算 | 第150-152页 |
·烧天然气时机组性能核算 | 第152-154页 |
·IGCC燃气轮机基本负荷估算(Shell煤气) | 第154-156页 |
·合成煤气参数计算 | 第154-155页 |
·透平变工况计算 | 第155-156页 |
·IGCC燃气轮机子系统优化计算 | 第156-166页 |
·热力性能优化计算模型 | 第156-159页 |
·系统优化计算程序编写 | 第159页 |
·优化程序 | 第159页 |
·计算核对程序 | 第159页 |
·优化计算结果 | 第159-165页 |
·优化结果分析 | 第165-166页 |
·IGCC蒸汽系统热力优化计算 | 第166-176页 |
·计算的原始数据 | 第166-168页 |
·IGCC中燃气轮机基准方案 | 第166页 |
·热力性能计算的主要相关数据 | 第166-168页 |
·水和水蒸汽热力性质计算 | 第168-169页 |
·IGCC蒸汽系统的优化计算程序 | 第169页 |
·优化计算结果 | 第169-174页 |
·蒸汽系统优化结果分析 | 第174-176页 |
·IGCC联合循环系统总体优化 | 第176-181页 |
·总体优化目标函数 | 第176-177页 |
·优化计算程序 | 第177页 |
·计算结果 | 第177-180页 |
·结果分析 | 第180-181页 |
·小结 | 第181-183页 |
第六章 结论与思考 | 第183-186页 |
附录 | 第186-223页 |
参考文献 | 第223-230页 |
致谢 | 第230-231页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目和发表的文章 | 第231页 |