摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
符号说明 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
1.1.1 冷热电联产的必要性 | 第15-16页 |
1.1.2 冷热电联产的优势 | 第16-17页 |
1.1.3 冷热电联产的发展前景 | 第17-18页 |
1.2 冷热电联产系统的组成以及工作原理 | 第18-24页 |
1.2.1 燃气轮机作为发动机的冷热电联供系统 | 第20-21页 |
1.2.2 燃气内燃机作为发动机的冷热电联供系统 | 第21-22页 |
1.2.3 热气机作为发动机的冷热电联供系统 | 第22-23页 |
1.2.4 余热驱动的吸附式制冷机在冷热电联供系统中的应用 | 第23-24页 |
1.2.5 基于燃气内燃机的热管理器在冷热电联产系统的应用 | 第24页 |
1.3 冷热电联产系统的国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.4 可移动式微型冷热电联产系统优势以及发展前景 | 第26-27页 |
1.5 本论文主要工作 | 第27-29页 |
第二章 基于燃气内燃机、热管理器和吸附制冷机的可移动式微型冷热电联产系统介绍 | 第29-51页 |
2.1 概述 | 第29页 |
2.2 可移动式微型冷热电联供系统设计 | 第29-31页 |
2.2.1 系统集成思路 | 第29-31页 |
2.3 发电模块和制冷模块的选择 | 第31-35页 |
2.3.1 发电模块选择 | 第31-33页 |
2.3.2 制冷模块的选择 | 第33-35页 |
2.4 热管理模块的设计与研制 | 第35-39页 |
2.4.1 热管理器工作原理 | 第35-37页 |
2.4.2 热管理的设计制造 | 第37-39页 |
2.5 可移动式微型冷热电联产系统集成箱体设计 | 第39-41页 |
2.6 系统箱体特点介绍 | 第41-45页 |
2.6 实验系统构建 | 第45-49页 |
2.6.1 实验系统流程 | 第45-46页 |
2.6.2 冷热电用户模拟设计 | 第46-47页 |
2.6.3 测试系统介绍 | 第47-49页 |
2.6.4 实验工况以及操作介绍 | 第49页 |
2.7 系统安全性 | 第49-50页 |
2.8 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 燃气内燃机、余热型吸附制冷机和热管理器性能分析 | 第51-71页 |
3.1 微型燃气内燃机发电机组数学模型 | 第51-60页 |
3.1.1 液化石油气燃烧计算 | 第53-56页 |
3.1.2 微型燃气内燃机数学模型建立 | 第56-58页 |
3.1.3 微型燃气内燃机数学模拟结果分析 | 第58-60页 |
3.2 小型余热型吸附式制冷机原理介绍 | 第60-65页 |
3.2.1 小型余热型吸附制冷机特性分析 | 第62-64页 |
3.2.2 小型余热型吸附式制冷机系统匹配 | 第64-65页 |
3.3 热管理器原理介绍 | 第65-70页 |
3.3.1 热管理器特性分析 | 第68-69页 |
3.3.2 热管理器设计 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 可移动式微型冷热电联产系统工况实验研究 | 第71-91页 |
4.1 可移动式微型冷热电联供系统冬季工况热电联供性能分析 | 第71-83页 |
4.1.1 系统性能参数 | 第71-72页 |
4.1.2 热、电能量输出规律 | 第72-76页 |
4.1.3 冬季工况热电联供模式下系统性能实验结果 | 第76-83页 |
4.2 夏季工况冷热电联供模式下系统性能实验结果 | 第83-90页 |
4.2.1 系统性能参数 | 第85-86页 |
4.2.2 小型余热型吸附式制冷机组制冷量在干湿工况下实验和模拟结果比较 | 第86-87页 |
4.2.3 小型余热吸附式制冷机组在冷热电联供系统中运行特性 | 第87-90页 |
4.3 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 可移动式微型冷热电联产系统经济性分析 | 第91-97页 |
5.1 可移动式微型冷热电联产系统节能性分析 | 第91-94页 |
5.2 基于微型燃气内燃机、小型余热型吸附制冷机和热管理器的冷 热电联产系统方案经济性分析 | 第94-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 总结 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
攻读学位期间发表学术论文 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |