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基于低碳排放洁净煤发电技术评价模型探讨

最后更新时间:2024-04-22 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:11917 浏览:47355
论文片段—.3建立低碳排放的洁净煤发电技术评价模型的15-16章文献综述16-312.1国内外能源评价模型16-242.1.1国外能源评价模型16-202.1.2国内能源评价模型20-242.2国内外燃煤发电技术评价现状24-302.2.1国外燃煤发电技术评价现状24-262.2.2国内燃煤发电技术评价现状26-302.3小结30-31章洁净煤发电技术介绍31-47

3.1超临界和超低碳排放论文,洁净煤发电论文,IGCC论文,评价模型论文,

摘要:煤炭工业洁净煤技术研究中心建立的洁净煤技术的评价模型(CCTM)中,建立IGCC评价模型毕业论文。主要的碳减排形势,建立基于低碳排放的超临界发电和IGCC评价模型毕业生论文网。当煤质为:Qnet,ar=24980kJ/kg, Car=65.58%,Har=3.62%, Oar=7.12%,Nar=0.66%,Sar=0.66%,Mar=8.5%,Aar=13.86%时,600MW超临界发电评价模型及400MWIGCC发电评价模型计算结果如下:600MW超临界发电评价模型计算结果为:锅炉效率92.60%,发电效率44.45%,供电效率41.78%,供电煤耗294.00gce/kWh,单位电量CO2排放量为821.13g/kWh,C02排放浓度为307.22g/Nm3;400MW IGCC发电技术模型计算结果为:IGCC供电效率40.64%,供电标煤耗301.58gce/kWh,单位电量C02排放为842.27g/kWh, CO2排放浓度为307.22g/Nm3。对模型计算结果与国内外实际电厂数据及可行性研究报告对比,模型计算结果是合理的、正确的。改变输入的煤质参数,模型计算结果不同。未高效洁净煤发电技术情况下,2030年发电量为92500亿kWh,其中火力发电占65%教育论文。以2008年平均供电煤耗计算,2030年火力发电耗煤量为20.98亿t,CO2排放量为49.94亿t。高效洁净煤技术后,2030年低方案、中方案、高方案的火力发电C02排放量分为别:46.27亿t,45.83亿t,45.46亿t。即,高效洁净煤发电技术后低方案、中方案、高方案2030年分别可减排C023.67亿t,4.12亿t,4.48亿t本科毕业论文致谢词。关键词:低碳排放论文洁净煤发电论文IGCC论文评价模型论文
摘要4-5
Abstract5-11
章 选题的背景及11-16

1.1 CO_2减排形势分析11-14

1.1 全球气候变化形势11-12

1.2 CO_2来源分析12-13

1.3 我国CO_2排放现状13-14

1.2 发展洁净煤发电技术对于减排CO_2的作用14-15

1.3 建立低碳排放的洁净煤发电技术评价模型的15-16

章 文献综述16-31

2.1 国内外能源评价模型16-24

2.

1.1 国外能源评价模型16-20

2.

1.2 国内能源评价模型20-24

2.2 国内外燃煤发电技术评价现状24-30

2.1 国外燃煤发电技术评价现状24-26

2.2 国内燃煤发电技术评价现状26-30

2.3 小结30-31

章 洁净煤发电技术介绍31-47

3.1 超临界和超超临界技术31-32

3.

1.1 超临界超超临界31

3.

1.2 中国超临界超超临界机组的现状31-32

3.2 IGCC技术32-40
3.

2.1 IGCC技术介绍32-33

3.

2.2 IGCC电站主要工艺系统33-36

3.

2.3 国外IGCC发展现状36-39

3.

2.4 我国IGCC发展现状39-40

3.3 煤基多联产技术40-45

3.1 煤基多联产系统的定义及优点40-42

3.2 国外多联产系统发展现状42-43

3.3 中国多联产系统发展现状43-45

3.4 中国多联产系统发展的45

3.4 小结45-47

章 基于低碳排放的洁净煤发电评价模型的建立47-74

4.1 超临界发电技术评价模型47-54

4.

1.1 评价系统47

4.

1.2 发电模型的建立47-49

4.

1.3 建模参数的取值和49-53

4.

1.4 模型验证53-54

4.

1.5 本节小结54

4.2 整体煤气化联合循环发电(IGCC)技术评价模型54-73
4.

2.1 IGCC评价系统54-58

4.

2.2 评价模型的建立58-69

4.

2.3 模型验证69-73

4.

2.4 本节小结73

4.3 小结73-74
第五章 电力行业新技术后CO2减排量计算74-77
5.

1. 技术情况下2030年燃煤发电CO_2排放预测74-75

5.

1.1 2030年发电量预测74-75

5.

1.2 2030年CO_2排放量预测75

5.2 洁净发电技术后2030年燃煤发电CO_2减排量预测75-76

5.3 小结76-77

第六章 及建议77-79

6.1 77-78

6.2 主要创新点78

6.3 今后工作建议78-79

参考文献79-83
在读期间参与的主要项目以及发表的学术论文83-84
致谢84