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整体煤气化联合循环热力系统的优化研究

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

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