石化过程低温热能利用的综合研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
前言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-25页 |
·国内外低温热利用现状 | 第13-14页 |
·低温热能同级利用 | 第14页 |
·低温热能升级利用 | 第14-22页 |
·利用热泵回收低温热能 | 第14-19页 |
·低温热能制冷 | 第19-21页 |
·低温热能发电 | 第21-22页 |
·低温热能利用的前景 | 第22页 |
·课题的主要研究内容和目标 | 第22-23页 |
·课题的研究内容 | 第22-23页 |
·研究框图 | 第23页 |
·本文创新点 | 第23-25页 |
2 机械压缩式热泵的流程研究 | 第25-37页 |
·机械压缩式热泵的原理 | 第25-27页 |
·压缩式热泵分类 | 第27-30页 |
·单级机械压缩式热泵 | 第28页 |
·多级机械压缩式热泵 | 第28-29页 |
·复叠式热泵 | 第29-30页 |
·压缩式热泵动力的选择 | 第30页 |
·压缩式热泵系统的关键设备和选型 | 第30-33页 |
·热泵压缩机 | 第31-32页 |
·换热器 | 第32页 |
·节流部件 | 第32-33页 |
·压缩式热泵系统的性能评价 | 第33-35页 |
·热泵供热系数COP | 第33-34页 |
·热泵压缩比 | 第34页 |
·单位容积制热量 | 第34页 |
·蒸发压力和冷凝压力 | 第34页 |
·压缩机排气温度 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
3 机械压缩式热泵的模拟研究 | 第37-67页 |
·机械压缩式热泵数学模型 | 第38-40页 |
·蒸发温度和蒸发压力的确定 | 第38页 |
·压缩机出口压力(冷凝压力)的确定 | 第38-39页 |
·热泵的出口温度和压缩功的计算 | 第39页 |
·冷凝器热负荷和出口温度的计算 | 第39-40页 |
·工质经节流阀后温度及压力的确定 | 第40页 |
·模拟流程的建立 | 第40-43页 |
·物性方法的选择 | 第41-42页 |
·单元模块的选择 | 第42-43页 |
·流股撕裂和收敛方法的选择 | 第43页 |
·模拟值与实验值的对比 | 第43-44页 |
·单级压缩式热泵的应用策略 | 第44-59页 |
·单级压缩式热泵温升的确定 | 第44-46页 |
·过热度和过冷度的确定 | 第46-48页 |
·单级压缩式热泵工质的选择 | 第48-59页 |
·多级热泵的应用策略研究 | 第59-64页 |
·不同形式多级热泵性能比较 | 第60-61页 |
·多级热泵温升的确定 | 第61-63页 |
·多级热泵最大温升的确定 | 第63-64页 |
·热泵流程构建策略 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
4 吸收式热泵研究 | 第67-83页 |
·吸收式热泵的分类和基本构成 | 第67-68页 |
·吸收式热泵的分类 | 第67页 |
·吸收式热泵的基本构成 | 第67-68页 |
·吸收式热泵的原理 | 第68-70页 |
·吸收式热泵的热力系数 | 第70页 |
·吸收式热泵的模拟 | 第70-75页 |
·真实组分与表组分 | 第71页 |
·吸收式热泵循环的基本模块 | 第71-74页 |
·吸收式热泵流程模拟 | 第74-75页 |
·吸收式热泵应用策略研究 | 第75-81页 |
·第一类吸收式热泵应用策略 | 第75-78页 |
·第二类吸收式热泵应用策略 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
5 其它利用方式以及低温热能综合利用策略研究 | 第83-87页 |
·低温热能发电的原理和流程 | 第83-84页 |
·低温热泵发电流程模拟 | 第84-85页 |
·低温热能综合利用策略构建 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
6 低温热能利用实例 | 第87-97页 |
·MTBE裂解制异丁烯装置流程简述 | 第87-92页 |
·原料预处理与裂解反应 | 第87页 |
·产物分离部分 | 第87-88页 |
·产物精制部分 | 第88-92页 |
·精馏塔的用能现状 | 第92页 |
·低温热能利用方案的确定和模拟 | 第92-93页 |
·热泵流程经济评价 | 第93-95页 |
·节省的总操作费用 | 第93-94页 |
·设备投资费用 | 第94-95页 |
·投资回收年限 | 第95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第105-107页 |