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重型燃机联合循环机组实时动态仿真模型研究与应用

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

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