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清潔與可再生能源研究:太陽(yáng)能熱利用讀書(shū)筆記模板01思維導(dǎo)圖目錄分析精彩摘錄內(nèi)容摘要讀書(shū)筆記作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖太陽(yáng)能研究太陽(yáng)能研究能源利用系統(tǒng)性能太陽(yáng)能研究小結(jié)性能系統(tǒng)參數(shù)模型循環(huán)工質(zhì)換熱設(shè)計(jì)關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要本書(shū)匯集了清潔與可再生能源研究——太陽(yáng)能熱利用方向的八篇碩士研究生論文,主要內(nèi)容涉及了有機(jī)朗肯循環(huán)參數(shù)優(yōu)化及太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究、太陽(yáng)能吸附制冷復(fù)合吸附劑的性能研究、多周期換熱絡(luò)的算法研究及其與太陽(yáng)能熱能的整合利用等多個(gè)具體研究課題。目錄分析摘要1緒論2太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)研究330MW燃煤發(fā)電系統(tǒng)研究4蒸汽雙效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)530MW太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究010302040506130MW太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究6總結(jié)與展望附錄參考文獻(xiàn)130MW太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究1緒論1.1研究背景與意義1.2研究應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1.3模擬軟件介紹1.4主要研究?jī)?nèi)容2太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)研究2.1太陽(yáng)能資源介紹及選址2.2太陽(yáng)能集熱場(chǎng)介紹2.3太陽(yáng)能集熱場(chǎng)模型建立及變工況討論2.4本章小結(jié)330MW燃煤發(fā)電系統(tǒng)研究3.1電站介紹3.2燃燒部分3.3蒸汽循環(huán)3.4本章小結(jié)4蒸汽雙效溴化鋰吸收式制冷循環(huán)4.1熱驅(qū)動(dòng)制冷系統(tǒng)介紹4.2蒸汽雙效并聯(lián)吸收式制冷循環(huán)模型的建立4.3本章小結(jié)530MW太陽(yáng)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)研究5.1工況描述5.2評(píng)價(jià)指標(biāo)5.3變工況分析5.4本章小結(jié)6總結(jié)與展望6.1總結(jié)6.2展望摘要1緒論2吸附理論基礎(chǔ)與常見(jiàn)的吸附性能測(cè)試裝置3吸附劑性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)的設(shè)計(jì)及搭建4吸附劑吸附性能實(shí)驗(yàn)研究123452基于碳納米管的太陽(yáng)能吸附制冷復(fù)合吸附劑的性能研究參考文獻(xiàn)5總結(jié)與展望2基于碳納米管的太陽(yáng)能吸附制冷復(fù)合吸附劑的性能研究1緒論1.1研究背景及意義1.2吸附制冷基礎(chǔ)與國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3主要研究?jī)?nèi)容2吸附理論基礎(chǔ)與常見(jiàn)的吸附性能測(cè)試裝置2.1吸附現(xiàn)象2.2吸附理論2.3吸附方程2.4Clapeyron圖2.5常見(jiàn)的吸附性能測(cè)試裝置3吸附劑性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)的設(shè)計(jì)及搭建3.1實(shí)驗(yàn)臺(tái)的設(shè)計(jì)3.2實(shí)驗(yàn)臺(tái)的組成3.3真空檢漏3.4改進(jìn)后的臺(tái)架4吸附劑吸附性能實(shí)驗(yàn)研究4.1吸附工質(zhì)對(duì)的制備4.2實(shí)驗(yàn)步驟4.3實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析5總結(jié)與展望5.1總結(jié)5.2展望摘要1緒論2有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)性能計(jì)算模型3有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化3基于干工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)參數(shù)優(yōu)化及太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)4太陽(yáng)能有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)5太陽(yáng)能有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)換熱器設(shè)計(jì)6總結(jié)與展望參考文獻(xiàn)3基于干工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)參數(shù)優(yōu)化及太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)1緒論1.1研究目的與意義1.2槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)1.3有機(jī)朗肯循環(huán)研究及應(yīng)用現(xiàn)狀1.4主要研究?jī)?nèi)容2有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)性能計(jì)算模型2.1工質(zhì)選取2.2系統(tǒng)建模預(yù)設(shè)參數(shù)分析2.3ORC系統(tǒng)熱力學(xué)計(jì)算模型2.4循環(huán)性能評(píng)價(jià)模型2.5本章小結(jié)3有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化3.1基本ORC循環(huán)3.2帶回?zé)幔↖HE)ORC循環(huán)3.3各工質(zhì)最佳效率運(yùn)行參數(shù)3.4有機(jī)朗肯循環(huán)與水蒸氣朗肯循環(huán)對(duì)比3.5本章小結(jié)4太陽(yáng)能有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)4.1計(jì)算工質(zhì)選擇4.2設(shè)備選型4.3太陽(yáng)能場(chǎng)性能計(jì)算原理4.4參數(shù)設(shè)計(jì)4.5系統(tǒng)設(shè)計(jì)4.6系統(tǒng)評(píng)價(jià)參數(shù)計(jì)算4.7計(jì)算結(jié)果分析4.8本章小結(jié)5太陽(yáng)能有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)換熱器設(shè)計(jì)5.1換熱器選型5.2各換熱器運(yùn)行參數(shù)5.3三段換熱器的結(jié)構(gòu)參數(shù)選擇與計(jì)算5.4換熱器熱力學(xué)計(jì)算5.5計(jì)算結(jié)果及分析5.6本章小結(jié)6總結(jié)與展望6.1總結(jié)6.2展望摘要1緒論2多期換熱絡(luò)綜合的數(shù)學(xué)模型3多周期換熱絡(luò)綜合的程序?qū)崿F(xiàn)與算例分析4多周期換熱絡(luò)的算法研究及其與太陽(yáng)能熱能的整合利用4多周期換熱絡(luò)綜合與太陽(yáng)能熱能的整合利用參考文獻(xiàn)5總結(jié)與展望4多周期換熱絡(luò)的算法研究及其與太陽(yáng)能熱能的整合利用1緒論1.1研究背景與意義1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3主要研究?jī)?nèi)容2多期換熱絡(luò)綜合的數(shù)學(xué)模型2.1問(wèn)題描述2.2數(shù)學(xué)模型2.3本章小結(jié)3多周期換熱絡(luò)綜合的程序?qū)崿F(xiàn)與算例分析3.1程序?qū)崿F(xiàn)3.2算例分析3.3本章小結(jié)4多周期換熱絡(luò)綜合與太陽(yáng)能熱能的整合利用4.1整合利用基本方法4.2太陽(yáng)能集熱器建模4.3案例分析4.4本章小結(jié)5總結(jié)與展望5.1總結(jié)5.2展望AbstractSymbolList1Introduction2SiteSelectionfortheHybridSystem5SimulationofaHybridSolar/CoalPowerPlantwithAspenPlus3SolarFiled4CoalPowerPlant5ModelConstruction6ValidationofModel7SimulationofHybridSolar/CoalPowerPlant123455SimulationofaHybridSolar/CoalPowerPlantwithAspenPlusReferences8ConclusionandProspect5SimulationofaHybridSolar/CoalPowerPlantwithAspenPlus1Introduction1.1Background1.2StateofArts1.3TheDevelopmentofSolarCollectorModel1.4ArrangementoftheReport2SiteSelectionfortheHybridSystem2.1SolarPotentialofChina2.2CoalPowerPlantsDistribution2.3SiteSelection2.4ClimatologicalConditioninWuhaiCity2.5PowerUnitinHaibowanPowerPlant3SolarFiled3.1PrincipleofSolarPowerPlant3.2SolarIrradiationAbsorptionCalculation3.3TheIncidentAngleCalculation3.4HeatLossesintheSolarField3.5EnergyBalanceofSolarField4CoalPowerPlant4.1Introduction4.2Furnace4.3BoilerandCondenser4.4SteamTurbine4.5PrincipleofRegenerativeHeatExchanger4.6PerformanceAnalysisofCoalPowerPlant5ModelConstruction5.1IntroductionofAspenPlus5.2SolarFieldModel5.3ModelofCoalPowerUnit5.4CompleteModelofCoalPowerPlant6ValidationofModel6.1SolarCollectorModelValidation6.2ValidationofCoalPowerUnit7SimulationofHybridSolar/CoalPowerPlant7.1DemonstrationofHybridSystem7.2Assumptions7.3PerformanceIndexofHybridPowerPlant7.4ResultsoftheSimulationAbstractNotation1Introduction2AdsorptionTheoryandAdsorptionEquation3ThedesignoftheTestRigforCompositeAdsorbentAdsorptionPerformance123456TheBuildingoftheTestRigforCompositeAdsorbentBasedSolarAdsorptionRefrigeration4TheBuildingandtheSealingoftheTestRigReferences5ConclusionandProspect6TheBuildingoftheTestRigforCompositeAdsorbentBasedSolarAdsorptionRefrigeration1Introduction1.1ThesisStatementandSignificanceoftheResearch1.2GeneralIntroductionofVaporCompressionRefrigeration1.3GeneralIntroductionofAdsorptionRefrigeration1.4GeneralIntroductionofSolarAdsorptionRefrigeration1.5LiteratureReview1.6ThesisMainContents2AdsorptionTheoryandAdsorptionEquation2.1AboutAdsorption2.2AdsorptionTheories2.3AdsorptionEquations2.4ClapeyronDiagram3ThedesignoftheTestRigforCompositeAdsorbentAdsorptionPerformance3.1TheMostCommonlyUsedTestRigs3.2TheDesignoftheTestRig4TheBuildingandtheSealingoftheTestRig4.1TheComponentsoftheTestRig4.2TheBuildingoftheTestRig4.3VacuumizationoftheSystem5ConclusionandProspect5.1Conclusion5.2ProspectAbstract1Background2FluidsandSystems3CalculationforSelectingWorkingFluids7Medium-temperatureSmallPowerSolarBasedOrganicRankineCycleWorkingFluidsSelectingandSystemDesigning4CalculationofSolarFieldandHeatExchangers5Conclusion5.2ForSystemModelAppendixReferences123457Medium-temperatureSmallPowerSolarBasedOrganicRankineCycleWorkingFluidsSelectingandSystemDesigning1Background1.1EnergyConsumptionReview1.2SolarThermalElectricity(STE)1.3ResearchContentsoftheThesis1.4SignificanceoftheResearch2FluidsandSystems2.1WorkingFluids2.2SchemeofDifferentSystems3CalculationforSelectingWorkingFluids3.1BasicSystemCalculationModel3.2IHESystemCalculationModel3.3OperationParametersSetting3.4CalculationResultandAnalysis3.5ComparisonbetweenDryFluidsandWaterSteamCycle4CalculationofSolarFieldandHeatExchangers4.1TheSystemParameters4.2SafeDistance4.3SolarField4.4HeatExchangersinEvaporatingSystem4.5IHE4.6CapitalCalculationofTotalHeatExchangingSystem5Conclusion5.1ForWorkingFluids5.2ForSystemModel5.3ForRealSystemConstructionAbstractNotation1Introduction2Multi-periodHeatExchangerNetworkModel2.4Implementation123458Multi-periodHeatExchangerNetworkSynthesisandItsIntegrationwithSolarThermal2.5ChapterConclusion3IntegrationofSolarThermalwithMPHEN3.1GeneralIntroductionofIntegrationofSolarThermalwithMPHEN4ConclusionandProspect8Multi-periodHeatExchangerNetworkSynthesisandItsIntegrationwithSolarTher
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