摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 我国能源现状 | 第10-11页 |
1.1.2 余热资源概述 | 第11-12页 |
1.2 钢铁企业余热资源 | 第12-16页 |
1.2.1 钢铁企业低温循环冷却水 | 第14页 |
1.2.2 钢铁企业各工序余热资源回收利用综述 | 第14-15页 |
1.2.3 余热回收利用原则与方法 | 第15-16页 |
1.3 余热回收用热泵技术 | 第16-18页 |
1.3.1 热泵的定义及工作原理 | 第16-17页 |
1.3.2 热泵的特点 | 第17-18页 |
1.3.3 热泵的分类 | 第18页 |
1.4 热泵技术在余热回收领域中的研究现状 | 第18-20页 |
1.5 课题研究的目的与意义 | 第20-21页 |
1.6 课题研究的主要内容 | 第21-22页 |
2 供热方案确定 | 第22-36页 |
2.1 工程概况 | 第22页 |
2.2 热电联产直接抽汽供热方案 | 第22-23页 |
2.3 压缩式热泵供热方案 | 第23-25页 |
2.3.1 压缩式热泵的工作原理 | 第23页 |
2.3.2 压缩式热泵的制热系数 | 第23-25页 |
2.3.3 压缩式热泵供热方案 | 第25页 |
2.4 传统吸收式热泵供热方案 | 第25-29页 |
2.4.1 吸收式热泵 | 第25-27页 |
2.4.2 第一类吸收式热泵的工作原理 | 第27-28页 |
2.4.3 第一类吸收式热泵的制热系数 | 第28页 |
2.4.4 传统吸收式热泵供热方案 | 第28-29页 |
2.5 改进后吸收式热泵供热方案 | 第29-32页 |
2.5.1 热泵方案确定 | 第29页 |
2.5.2 改进后吸收式热泵回收循环冷却水余热方案分析 | 第29-31页 |
2.5.3 改进后吸收式热泵供热方案 | 第31-32页 |
2.6 改进后吸收式热泵供热方案与其他供热方案对比分析 | 第32-33页 |
2.6.1 改进后吸收式热泵供热方案与热电联产直接抽汽供热方案对比 | 第32页 |
2.6.2 改进后吸收式热泵供热方案与压缩式热泵供热方案对比 | 第32-33页 |
2.6.3 改进后吸收式热泵供热方案与传统吸收式热泵供热方案对比 | 第33页 |
2.7 本章小结 | 第33-36页 |
3 余热回收系统设计及计算 | 第36-54页 |
3.1 设计背景 | 第36-37页 |
3.1.1 设计参数 | 第36页 |
3.1.2 采暖热负荷 | 第36-37页 |
3.2 方案设计 | 第37-38页 |
3.3 溴化锂吸收式热泵的设计计算 | 第38-53页 |
3.3.1 溴化锂吸收式热泵热力计算 | 第38-45页 |
3.3.2 溴化锂吸收式热泵传热计算 | 第45-51页 |
3.3.3 热泵传热计算结果汇总 | 第51-52页 |
3.3.4 各设备选型 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
4 性能分析 | 第54-58页 |
4.1 驱动热源温度对热泵性能的影响 | 第54-55页 |
4.2 循环冷却水进水温度对热泵性能的影响 | 第55-56页 |
4.3 热网回水温度对热泵性能的影响 | 第56页 |
4.4 热网供水温度对热泵性能的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 余热回收系统优化及计算 | 第58-66页 |
5.1 优化方案的提出 | 第58-59页 |
5.2 优化方案的设计计算 | 第59-62页 |
5.2.1 设计参数 | 第59-62页 |
5.3 优化后各换热部件的传热量 | 第62-63页 |
5.4 优化后热泵机组的制热系数 | 第63页 |
5.5 优化后回收循环冷却水流量及优化前后回收余热量 | 第63-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-66页 |
6 经济性及环保效益分析 | 第66-74页 |
6.1 经济性分析 | 第66-72页 |
6.1.1 各方案初投资分析 | 第66页 |
6.1.2 各方案运行费用分析 | 第66-68页 |
6.1.3 各方案年净收入计算 | 第68-69页 |
6.1.4 投资回收期计算 | 第69-72页 |
6.2 环境效益分析 | 第72页 |
6.3 本章小结 | 第72-74页 |
7 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 本文研究成果及结论 | 第74页 |
7.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
作者攻读硕士学位期间发表论文清单及参加科研项目 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |