中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
·燃气-蒸汽联合循环装置的发展历程 | 第12-13页 |
·国外燃气轮机及其联合循环现状及发展趋势 | 第13-15页 |
·国内燃气轮机及其联合循环现状及发展思路 | 第15-16页 |
·燃气-蒸汽联合循环热力数学模型研究现状 | 第16-29页 |
·建立联合循环动力学模型的意义 | 第16-18页 |
·研究现状 | 第18-29页 |
·研究背景和主要内容 | 第29-31页 |
·研究背景 | 第29页 |
·研究内容 | 第29-31页 |
第二章 非补燃余热锅炉型联合循环机组性能分析算法研究 | 第31-53页 |
·联合循环机组概述 | 第31-32页 |
·顶循环系统热力学理论模型 | 第32-38页 |
·轴流式压气机 | 第33-35页 |
·燃烧室 | 第35-36页 |
·燃气透平 | 第36-38页 |
·底循环系统热力学理论模型 | 第38-44页 |
·余热锅炉 | 第39-42页 |
·蒸汽轮机 | 第42-43页 |
·凝汽器 | 第43-44页 |
·联合循环机组性能分析算法 | 第44-51页 |
·顶循环系统小偏差方程组 | 第45-46页 |
·底循环系统小偏差方程组 | 第46-48页 |
·联合循环机组性能指标小偏差方程 | 第48页 |
·计算实例 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第三章 联合循环机组动态仿真模型结构及其流体网络模型 | 第53-66页 |
·STAR-90 仿真支撑系统技术特点 | 第53-54页 |
·联合循环机组仿真模型基本结构 | 第54-56页 |
·公用函数库 | 第54-55页 |
·过程算法和算法库 | 第55页 |
·仿真模块和仿真模型 | 第55-56页 |
·模块化分解与集成方法 | 第56-57页 |
·模块化流体网络模型 | 第57-63页 |
·压力节点方程 | 第58-59页 |
·支路流量方程 | 第59-60页 |
·流体网络模型的建立 | 第60-62页 |
·流体网络模型的计算方法 | 第62-63页 |
·过程模型和流网模型的集成 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 重型燃气轮机动态数学模型研究 | 第66-91页 |
·压气机动态数学模型 | 第66-82页 |
·性能预估模型 | 第66-79页 |
·动态数学模型 | 第79-82页 |
·燃烧室动态数学模型 | 第82-84页 |
·燃烧室数学模型 | 第82-84页 |
·反映燃烧室及过渡段热惯性的数学模型 | 第84页 |
·燃气透平动态数学模型 | 第84-88页 |
·转子动态数学模型 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第五章 底循环系统动态数学模型研究 | 第91-103页 |
·非补燃型三压再热自然循环余热锅炉动态数学模型 | 第91-96页 |
·模型的简化和假设 | 第91-92页 |
·单项介质换热模型 | 第92页 |
·蒸发系统模型 | 第92-96页 |
·蒸汽透平动态数学模型 | 第96-97页 |
·其他设备动态数学模型 | 第97-100页 |
·凝汽器动态数学模型 | 第97-99页 |
·变速离心泵动态数学模型 | 第99-100页 |
·数值计算方法和通用化仿真模块 | 第100-102页 |
·数值计算方法 | 第100-101页 |
·通用化仿真模块 | 第101-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
第六章 联合循环机组实时动态仿真模型验证与应用 | 第103-129页 |
·概述 | 第103页 |
·模型验证 | 第103-114页 |
·启动过程动态特性验证 | 第103-110页 |
·连续大扰动过程动态特性验证 | 第110-114页 |
·模型应用 | 第114-128页 |
·机组运行特性预测 | 第114-115页 |
·控制系统调节规律分析 | 第115-117页 |
·部件特性研究 | 第117-118页 |
·变工况特性分析 | 第118-124页 |
·V94.3A 型联合循环机组仿真培训系统研制 | 第124-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
第七章 结论 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及参加的科研工作 | 第146-147页 |