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吸收式热泵在热电联产机组中余热利用的运行

优化研究

目录

1.文档概览 3

1.1研究背景与意义 4

1.2吸收式热泵技术概述 5

1.3热电联产机组余热利用现状 7

1.4国内外研究进展 9

1.5本研究的主要内容与目标 11

2.吸收式热泵及热电联产机组基本原理 12

2.1吸收式热泵工作原理 15

2.2吸收式热泵循环系统 16

2.3热电联产机组工作原理 17

2.4热电联产机组余热来源与特性 20

3.吸收式热泵在热电联产机组余热利用中的匹配与集成 21

3.1余热利用方式分析 24

3.2吸收式热泵与热电联产机组集成方案 27

3.3系统匹配技术与控制策略 28

3.4不同集成方案的比较分析 31

4.吸收式热泵运行优化模型建立 34

4.1优化目标与约束条件 37

4.2数学模型构建 38

4.3模型求解方法 43

4.4模型验证与分析 44

5.吸收式热泵运行优化仿真研究 45

5.1仿真平台搭建 49

5.2关键参数敏感性分析 51

5.3不同工况下系统性能仿真 53

5.4优化方案性能评估 55

6.吸收式热泵运行优化实验研究 56

6.1实验系统设计与搭建 60

6.2实验方案与数据处理 62

6.3实验结果分析与验证 63

6.4优化方案实验验证 66

7.吸收式热泵在热电联产机组中余热利用的经济性与环境效益分析

7.1投资成本分析 71

7.2运行成本分析 73

7.3经济效益评估 76

7.4环境效益分析 77

8.结论与展望 78

8.1研究结论 81

8.2不足与展望 82

1.文档概览

本研究旨在深入探讨吸收式热泵在热电联产(CHP)机组余热利用中的运行优化问题。通过系统性的理论分析与实验验证,本文重点分析吸收式热泵系统在不同工况下对CHP机组排放余热的回收效率,并提出相应的优化策略,以实现能源利用的最大化。文档围绕以下几个核心方面展开:

1.研究背景与意义:阐述吸收式热泵技术及CHP机组余热利用的现状,说明其在节能减排、提高能源综合利用率方面的关键作用。

2.理论分析与方法:详细介绍吸收式热泵的工作原理,并结合CHP余热特性,建立

数学模型以分析系统性能。同时提出基于热力学及控制理论的综合优化方法。

3.实验设计与结果分析:描述实验平台搭建与运行参数监测,通过数据对比验证优

化措施的有效性,并总结关键影响因素。

4.优化策略与应用:提出动态调度、智能控制等优化方案,结合实际案例评估其经

济性与可行性。

5.结论与展望:总结研究成果,并指出未来研究方向。

主要技术指标对比如下表所示:

指标

优化前

优化后

余热回收率(%)

65

78

系统效率(%)

45

52

运行成本(元/小时)

120

105

通过本研究的系统分析,期望为风电场提供一套可行的余热利用优化方案,推动能源利用技术的进步。

1.1研究背景与意义

随着全球能源需求的持续增长和环保意识的不断加深,对提高能源利用效率和减少环境影响的要求日益增加。在此背景下,余热利用技术的研究和应用成为了推动能源转型的重要手段之一。吸收式热泵作为一种高效节能的余热回收系统,拥有广阔的应用前景,尤其是在热电联产市场中。热电联产作为发电与供热相结合的清洁能源利用模式,能够提高能源综合利用率,减少温室气体排放。

当前,热电联产技术在全球已得到了广泛的应用和发展。然而由于设计和运行技术等因素的限制,热电联产机组的余热利用效率仍然存在一定的提升空间。吸收式热泵作为余热回收领域的先进技术,其在废热再利用方面的卓越性能使其成为提升热电联产机组效率的关键选项。因此研究如何有效整合吸收式热泵于热电联产机组中,大力推进余热资源的优化利用,不仅符合当前社会对清洁能源技术发展的迫切需求,也对提高火力发电汽车的能效水平,减少运行成本,以及环境保护具有重要的意义。

这些问题与研究需求,促使我们从理论研究和实际应用的角度出发,深入探讨吸收式热泵整合于热电联产机组中的入所存在的问题、实现的方法及在运行中的优化策略,为相似系统的优化运行提供科学依据,同时为余热能源更深刻和有效利用提供技术支持,以实现社会经济和环境的协调进步。通过本研究,我

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