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文档简介

1、试述建模适用于分布式能源系统的小型燃气轮机通用模型学报论文格式    %的误差是1.18%。(4)对运用案例中的用电量情况进行浅析,将小型燃机模型用于模拟不同季节典型日里实际发电量的变化。并结合实际用电量情况,确定了小型燃机的全负荷运转时间和部分负荷运转时间。模拟结果显示,小型燃机的燃气流量变化与发电量变化一致;在全负荷运转时,烟气流量亦与发电量变化一致;部分负荷运转时,由于空气流量摘要:在分布式能源系统中,小型燃机不仅仅是将热能转化为机械能的动力设备,还是余热的提供设备。虽然小型燃机的发电效率并不高,但其在分布式能源系统中的能源利用率很高,对于冷热负荷

2、较大的用户而言,选择小型燃机有其潜在的优势。由此,对小型燃机的发电、余热特性进行探讨,建立通用的小型燃机模型,可对选择合适的小型燃机型号和合适的分布式能源系统配置提供一个可靠的参考。本论文的主要工作和成果如下:(1)首先对小型燃机各个主要部件进行模块化建模,形成压气机、燃烧室、透平、管道等部件模块。并将各部件模块连接组合成小型燃机完整模型,结合两种型号的小型燃机参数对其稳态模型的准确性和通用性进行验证。结果表明,在全负荷或者部分负荷下,稳态验证的准确性高,可用于小型燃机动态仿真。(2)小型燃机模型进行动态仿真时,当设定发电功率以斜坡输入,空气质量流量、燃气质量流量和排烟温度也都为斜坡变化,压比

3、的变化范围很小,大致仍在在设计工况范围内,说明压气机仍然保持较高的效率运转。(3)将小型燃机的稳态模型与建立的余热锅炉模型组合形成分布式能源系统稳态模型,在环境温度15时,小型燃机全负荷运转,所以小型燃机的各项模拟输出数据基本不变,而在余热锅炉中传递的热量在3278kW左右,分布式能源系统的热电效率模拟值为76.88%。与设计总效率77.8%的误差是1.18%。(4)对运用案例中的用电量情况进行浅析,将小型燃机模型用于模拟不同季节典型日里实际发电量的变化。并结合实际用电量情况,确定了小型燃机的全负荷运转时间和部分负荷运转时间。模拟结果显示,小型燃机的燃气流量变化与发电量变化一致;在全负荷运转时

4、,烟气流量亦与发电量变化一致;部分负荷运转时,由于空气流量会增加,即使燃气流量减少,烟气流量仍呈现增加的走势;烟气温度的基准温度与当下的环境温度有关,但其变化走势与发电量的大小变化一致。(5)对小型燃机进行动力性能优化运转浅析,结果显示,在炎热的气候条件下,通过对小型燃机压气机入口空气进行冷却,发电功率有所增加,环境温度在2840时,功率增加率PGR为3.48%-7.19%。    关键词:模块化建模论文 小型燃机论文 Modepca/Dymola论文 仿真论文        

5、0;摘要5-6ABSTRACT6-11符号说明11-12第1章 绪论12-171.1 课题探讨背景12-141.2 基于Modepca的小型燃机仿真国内外探讨近况14-151.3 本论文的主要探讨内容15-17第2章 Modepca语言和Dymola软件17-262.1 引言172.2 Modepca语言17-182.3 Dymola软件18-202.4 仿真软件比较浅析20-222.5 Modepca标准库和ThermoPower库22-252.6 本章小结25-26第3章 小型燃气轮机通用模型的建立26-383.1 引言263.2 SmallGasTurbine库架构26-273.3 接口

6、模块27-283.4 介质模块28-293.5 压气机模块29-323.6 透平模块32-343.7 燃烧室模块34-353.8 其他部件模块35-373.9 本章小结37-38第4章 小型燃机仿真与结果浅析38-544.1 小型燃机模型框架38-394.2 小型燃机参数39-404.3 小型燃机稳态验证40-454.4 小型燃机动态仿真45-474.5 小型燃机分布式能源模型稳态仿真47-534.6 本章。    5-676.3本章小结67-68第7章结论与展望68-707.1结论68-697.2展望69-70参考文献70-73致谢73-74攻读学位期间参加的科研项目和成果74上一页12小结53-54第5章 小型燃机运用案例54-655.1 案例背景545.2 小型燃机配置54-605.3 小型燃机运转模拟60-645.4 本章小结64-65第6章 小

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