太阳能辅助燃煤发电系统热力性能分析与优化
太阳能辅助燃煤发电系统热力性能分析与优化【摘要】:太阳能辅助燃煤发电系统是将太阳能作为辅助能源与常规燃煤发电机组进行耦合发电,用于降低发电煤耗,同时减少温室气体以及各种污染物的排放
【学位授予单位】:华北电力大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM615;TM621
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第一章 绪论9-14
- 1.1 选题背景及其意义9-11
- 1.2 国内外研究动态11-13
- 1.3 本文主要研究内容13-14
- 第二章 热经济学以及太阳能辅助燃煤发电系统介绍14-22
- 2.1 引言14
- 2.2 热经济学介绍14-18
- 2.2.1 成本15
- 2.2.2 生产设备和耗散设备15
- 2.2.3 集成度15-16
- 2.2.4 燃料产品的定义16-17
- 2.2.5 负熵17
- 2.2.6 单位(?)耗17-18
- 2.3 太阳能辅助燃煤发电系统的介绍18-21
- 2.4 本章小结21-22
- 第三章 (?)成本分析和热经济成本分析22-38
- 3.1 引言22
- 3.2 热经济学分析基本流程22-23
- 3.3 系统(?)成本建模23-26
- 3.3.1 物理结构图的建立23-24
- 3.3.2 生产结构图24-25
- 3.3.3 特征方程25
- 3.3.4 (?)成本方程25-26
- 3.4 实际案例计算26-28
- 3.5 (?)成本分析28-32
- 3.5.1 系统中太阳能所占比例28-29
- 3.5.2 太阳能辅助发电系统与原燃煤机组对比29-30
- 3.5.3 关键参数对结果影响30-32
- 3.6 热经济性分析32-37
- 3.6.1 太阳能热经济成本所占比例分析35-36
- 3.6.2 太阳能辅助发电系统与原燃煤机组热经济成本对比36-37
- 3.7 本章小结37-38
- 第四章 集热场面积的设计优化38-53
- 4.1 引言38
- 4.2 太阳能辅助燃煤发电系统评价标准38-42
- 4.2.1 太阳能辅助发电对应的八种工作状态39-40
- 4.2.2 对应某级抽汽回热的太阳能集热器面积40-41
- 4.2.3 带蓄热太阳能辅助燃煤发电系统41-42
- 4.3 遗传算法简介42-45
- 4.4 优化计算案例45-51
- 4.4.1 遗传算法控制参数45
- 4.4.2 带蓄热系统优化结果45-49
- 4.4.3 无蓄热系统优化结果49
- 4.4.4 传统设计方式49-51
- 4.5 不同设计方法的对比51-52
- 4.5.1 两种不同蓄热容量设计方法对比51
- 4.5.2 有蓄热和无蓄热设计方法对比51-52
- 4.5.3 三种设计方法与传统设计方法对比52
- 4.6 本章小结52-53
- 第五章 结论与展望53-55
- 5.1 全文总结53
- 5.2 工作展望53-55
- 参考文献55-58
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果58-59
- 致谢59
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