开题报告参考模板-给2012届..doc

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毕业设计(论文)开题报告 题 目:某余热利用集中供冷站设计 院 (系) 市政学院 专 业 学 生 *** 学 号 班 号 指导教师 开题报告日期 2009.4.1 哈尔滨工业大学教务处制 2005年9月 某余热利用集中供冷站设计开题报告 课题来源及研究的目的和意义 1.1课题来源 我国是一个能源十分短缺的国家,中国经济的发展近年来已明显受到能源短缺的制约。 2004年全国许多省市闹起了电荒,个别大城市只能保证30%的用电需要。有资料估计由于电力短缺的影响,近五年来使全国的GDP直接或间接造成损失近万亿元。广东省今年电力缺口超过550万千瓦。目前广州市负荷已达800万千瓦,要求党政机关、事业单位、第三产业都参加避峰用电,要求所有宾馆酒楼控制室内空调温度在26℃以上。若采用热电厂余热进行集中供冷,将在一定条件下大幅提高能源的利用率;减少用电峰值负荷;优化电力建设和输变电系统;减少市政电力建设的投资。 本次设计为余热利用集中供冷站设计,该设计分两期进行,一期供冷冷负荷1723.544kW,空调冷源由冷机房的一台蒸汽双效溴化锂制冷机组集中供应,溴化锂制冷机组冷水供水温度为7℃,回水温度为15℃;总循环水量为527 m3/h。系统采用双级泵变流量系统,集中供冷作用半径为9510.19 m。 本设计为一实际工程的部分设计,通过该设计,解决电厂的余热利用,也解决所供应对象的夏季冷量供应。 1.3课题意义 所谓热、电、冷联产就是将一次能源(如石油、天然气或煤碳等)转换成电、冷水、热水等二次能源。热、电、冷联产的最大特点就是将一次能源的利用率达到最大限度。无论如何先进的发电系统,一次能源直接转换成电能的效率都很低,如燃气轮机发电效率一般在24%~40%,加上电能传输的损失,最后到达用户的效率只有22%~35%。这意味着65%以上的能源被白白的扔掉,而热、电、冷联产可以将这部分废热再加以回收利用,进行制冷、采暖或提供卫生热水,以达到更高的利用效率。 根据有关文献计算,热、电、冷联产的一次能源利用率,比电压缩式制冷高43%。溴化锂吸收式制冷机是一种主机不用电能,直接以热源为动力,制取冷水及温水的中央空调设备。其利用的热源既可以是燃油、燃气、蒸汽也可以是各种高温排气、热水,甚至太阳能等余热和废热作为热源。在一台制冷机上可以同时利用多种热源。运用所学的理论知识,通过参阅相关参考文献,完成本次设计,熟悉并掌握设计的方法与过程,培养查阅相关设计资料的能力,满足需要完成设计的经济最优化。 2.1国外在该方向的研究现状及分析 日本、美国、英国等国是集中供冷发展很快的国家, 从理论基础、设备、技术、管理等诸方面都居世界领先的水平, 其中日本,由于社会发达而资源缺乏,对热、电、冷三联产工程十分重视。日本自1970年大阪世博会开始出现区域供冷,至今已超过30年。现有区域供冷供热项目154个(供冷/热量超过21 GJ的),区域供冷公司89家,供应的区域面积3980万平方米,其中比较有名的项目是东京新宿区的区域供热和制冷工程以及北海道札幌市地铁车站的制冷和供热系统。现在日本已制订“供热事业法”已保障区域供冷供热事业的发展,根据日本地域冷暖协会提供的资料,2004年日本供冷供热量已达21,628,267 GJ,其中区域供冷为13,406,144 GJ,占其中62%,售冷收入1016亿日元。日本区域供冷项目多与燃气轮机发电结合,采用吸收式冷水机组,极大限度的充分利用能源。美国从1978年开始提倡发展热电联产(CHP),目前除继续坚持发展小型热电联产之外,正研究高效利用能源资源的小型冷热电联产(CCHP)。其中芝加哥区域供冷系统,总装机容量超过10万RT,并在不断扩展,向该中心商业区300多栋建筑供冷,是目前世界上规模最大的区域供冷项目之一。20世纪70年代纽约世界贸易中心采用新技术向建筑物群集中供冷供热, 成为当时世界上规模最大的供冷供热工程。目前美国有众多的学者从事有关区域供冷供热方面的研究, 并在多项技术上保持优势。英国由于燃料供应比较充足,价格低廉,因此区域供冷比较落后,伦敦市的热、电、冷三联产工程是1990年开始的,1994年初首次实现商用大厦和重要建筑的集中供冷。英国比较有名的热、电、冷联产项目为曼彻斯特机场的三联产工程。除此之外,马来西亚应用在Cyberjaya多媒体超级走廊

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