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液态压缩空气储能系统热力性能关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 大规模储能技术简介第13-17页
        1.2.1 抽水蓄能第13-14页
        1.2.2 压缩空气储能第14-16页
        1.2.3 蓄电池储能第16页
        1.2.4 典型大规模储能系统技术经济性比较第16-17页
    1.3 CAES国内外研究现状第17-20页
        1.3.1 国外研究现状第17-19页
        1.3.2 国内研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-23页
第二章 液态压缩空气储能系统热力学建模及仿真第23-51页
    2.1 理论基础第23-25页
        2.1.1 工作原理第23-24页
        2.1.2 Aspen Plus建模第24-25页
    2.2 空气压缩子系统热力学建模第25-30页
        2.2.1 空气压缩过程的热力学特性分析第25-28页
        2.2.2 空气压缩机级数与压比分配第28-30页
    2.3 节流液化子系统热力学建模第30-42页
        2.3.1 空气节流液化子系统构成第30-32页
        2.3.2 节流液化过程的热力学研究第32-42页
    2.4 膨胀做功子系统的热力学建模第42-45页
        2.4.1 空气膨胀做功的热力学研究第42-44页
        2.4.2 膨胀机级数与压比第44-45页
    2.5 液态压缩空气储能系统热力学建模第45-50页
        2.5.1 系统Aspen Plus建模第45-46页
        2.5.2 液态压缩空气储能系统关键参数对系统效率分析第46-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第三章 液态压缩空气储能系统控制算法与动态仿真研究第51-65页
    3.1 液态压缩空气储能系统在Matlab/Simulink软件中的实现第51-52页
    3.2 空气压缩子系统控制算法研究第52-53页
    3.3 节流液化子系统控制算法研究第53-57页
        3.3.1 液化单元控制算法第53-56页
        3.3.2 存储单元控制算法第56-57页
    3.4 膨胀做功子系统控制算法研究第57-60页
        3.4.1 低温泵单元控制算法第58页
        3.4.2 回热单元控制算法第58-59页
        3.4.3 膨胀单元控制算法第59-60页
    3.5 液态压缩空气储能总系统控制技术研究第60-64页
        3.5.1 储能/释能调峰控制技术分析第60-61页
        3.5.2 液态压缩空气储能系统控制模型仿真分析第61-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第四章 液态压缩空气储能系统空气压缩/释放过程实验研究第65-81页
    4.1 液态压缩空气储能实验系统第65-69页
    4.2 压力、温度对液化情况的影响第69-72页
        4.2.1 液位差的测定第69-70页
        4.2.2 液空高度与温度、压力等参量的关系第70页
        4.2.3 液化率与温度、压力的关系第70-72页
    4.3 节流压差和初始压力对空气液化率的影响第72-74页
    4.4 节流压差和初始压力对输出功的影响第74-75页
    4.5 节流压差和初始压力对系统效率的影响第75-78页
    4.6 液态压缩空气储能实验装置损失及效率分析第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录1 攻读研究生期间发表的论文及其他成果第89-91页
附录2 控制算法第91-96页

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