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二氧化碳减排机理及其与火电厂耦合特性研究

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二氧化碳减排机理及其与火电厂耦合特性研究
论文目录
 
中文摘要第1-6 页
英文摘要第6-7 页
主要符号表第7-11 页
第一章 引言第11-26 页
  · 课题背景第11-12 页
  · 二氧化碳减排途径第12-20 页
    · 改善电源结构及合理规划电网负荷分配第12-14 页
    · 可再生能源系统第14-16 页
    · 碳捕集与碳封存(CCS)技术第16-20 页
  · 国内外研究现状第20-24 页
    · 国外研究现状第20-23 页
    · 国内研究与工程实践第23-24 页
  · 本课题的来源和意义第24 页
  · 本课题的研究内容第24-25 页
  · 本文的组织第25-26 页
第二章 基于氧化钙的二氧化碳减排机理研究第26-52 页
  · 系统简介第26 页
  · 基于氧化钙吸附二氧化碳实验研究第26-34 页
    · 实验装置简介第26-32 页
    · 实验结果及分析第32-34 页
  · 氧化钙吸附二氧化碳系统模型第34-46 页
    · 引言第34-38 页
    · 碳化反应一维静态模型第38-40 页
    · 模型运算结果及参数分析第40-46 页
  · 氧化钙吸附二氧化碳系统技术经济性分析第46-50 页
    · 引言第46 页
    · 经济性计算方法第46-49 页
    · 计算结果及讨论第49-50 页
  · 本章小结第50-52 页
第三章 基于MEA溶液的二氧化碳减排机理研究第52-65 页
  · 系统简介第52-53 页
  · 基于MEA溶液的二氧化碳吸收机理第53-58 页
    · MEA溶液吸收二氧化碳过程ASPEN模拟第53-54 页
    · 模型运算结果及参数分析第54-58 页
  · 基于MEA溶液的二氧化碳吸收系统分析第58-61 页
    · 分析方法简介第58-60 页
    · MEA溶液吸收二氧化碳系统分析第60-61 页
  · 基于MEA吸收二氧化碳技术经济性分析第61-64 页
    · 引言第61 页
    · 计算结果及讨论第61-62 页
    · 基于氧化钙及MEA吸收二氧化碳经济性比较第62-64 页
  · 本章小结第64-65 页
第四章 基于氧化钙的二氧化碳吸附装置与火电厂耦合特性研究第65-79 页
  · 引言第65 页
  · 系统介绍第65-68 页
    · 二氧化碳吸收流程介绍第65-67 页
    · 火电厂蒸汽流程介绍第67-68 页
  · 系统耦合方式研究第68-74 页
  · 运行特性及技术经济性评价第74-77 页
    · 运行特性评价第74-75 页
    · 技术经济性评价第75 页
    · 计算结果及讨论第75-77 页
  · 本章小结第77-79 页
第五章 基于MEA的二氧化碳吸收装置与火电厂耦合特性研究第79-89 页
  · 引言第79-80 页
  · 系统介绍第80 页
    · 二氧化碳吸收流程介绍第80 页
    · 火电厂蒸汽流程介绍第80 页
  · 系统耦合方式研究第80-82 页
  · 运行特性评价第82-88 页
    · 运行特性评价指标第82 页
    · 计算结果及参数分析第82-88 页
    · 结果讨论第88 页
  · 本章小结第88-89 页
第六章 考虑二氧化碳减排和可再生能源的新型电源规划研究第89-108 页
  · 电源规划简介第89 页
  · 常规电源规划多目标模型及求解第89-97 页
    · 建模与求解方法第89-91 页
    · 多目标规划问题及其求解第91-92 页
    · 在MATLAB中算法实现第92-93 页
    · 算例及不确定性分析第93-97 页
  · 考虑二氧化碳减排和可再生能源的电源规划模型及求解第97-107 页
    · 考虑二氧化碳吸收和可再生能源的规划模型第97-100 页
    · 模型算法及实现第100-103 页
    · 算例及不确定性分析第103-107 页
  · 本章小结第107-108 页
第七章 结论与展望第108-110 页
参考文献第110-122 页
致谢第122-123 页
攻读博士学位期间发表的学术论文第123-125 页
攻读博士学位期间参加的科研工作第125页

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