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中低温太阳能与甲醇热化学互补的分布式能源系统集成

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 课题研究背景与意义第12-14页
    1.2 高温太阳能热化学研究进展第14-28页
        1.2.1 太阳能驱动水热解第15-16页
        1.2.2 太阳能驱动化石燃料热化学过程第16-28页
    1.3 中低温太阳能热化学研究进展第28-30页
    1.4 本文主要研究内容和拟解决的关键问题第30-34页
第二章 太阳能与甲醇燃料热化学互补能量转换与反应动力学耦合第34-52页
    2.1 太阳能独立热发电系统特性规律第34-36页
    2.2 太阳能与燃料热化学品位耦合第36-38页
    2.3 太阳能与甲醇热化学互补反应特性第38-50页
        2.3.1 太阳能与甲醇热化学互补能量与反应耦合模型第39-44页
        2.3.2 太阳能与甲醇热化学互补能量转换与反应特性规律第44-50页
    2.4 本章小结第50-52页
第三章 中低温太阳能与甲醇互补的分布式能源系统变工况特性模拟第52-88页
    3.1 概述第52页
    3.2 基于中低温太阳能与甲醇热化学互补过程的分布式能源系统集成第52-56页
        3.2.1 中低温太阳能与甲醇热化学互补分布式能源系统集成思路第52-54页
        3.2.2 中低温太阳能与甲醇热化学互补分布式能源系统流程第54-56页
    3.3 中低温太阳能与甲醇热化学互补的分布式能源系统热力性能研究第56-69页
        3.3.1 子系统热力性能第56页
        3.3.2 太阳能吸收/反应器第56-62页
        3.3.3 参比系统与评价指标第62-64页
        3.3.4 系统热力性能第64-69页
    3.4 中低温太阳能与甲醇热化学互补的分布式能源系统变工况性能研究第69-85页
        3.4.1 基本调控方法第69-70页
        3.4.2 系统变工况性能及调节方法第70-73页
        3.4.3 典型日系统变工况性能第73-83页
        3.4.4 系统全年变工况性能第83-85页
    3.5 本章小结第85-88页
第四章 中低温太阳能吸收/反应器跟踪方式研究第88-112页
    4.1 概述第88-89页
    4.2 槽式集热器部分旋转跟踪太阳跟踪方法第89-109页
        4.2.1 太阳位置模型第89-95页
        4.2.2 南北转轴基准部分旋转跟踪性能第95-109页
    4.3 本章小结第109-112页
第五章 中低温太阳能与甲醇热化学互补发电系统(100 kW)研制第112-140页
    5.1 概述第112-113页
    5.2 中低温太阳能与甲醇热化学互补发电实验原理第113-114页
    5.3 中低温太阳能与甲醇热化学互补发电实验平台设计第114-134页
        5.3.1 甲醇存储与给料系统第114-115页
        5.3.2 烟气余热回收与甲醇蒸发系统第115-117页
        5.3.3 甲醇管路伴热保温系统第117页
        5.3.4 中低温太阳能热化学燃料转化系统第117-124页
        5.3.5 合成气冷凝与甲醇分离回收系统第124-125页
        5.3.6 化学蓄能系统第125-126页
        5.3.7 合成气增压系统第126-127页
        5.3.8 富氢燃料内燃机发电系统第127-129页
        5.3.9 数据采集及控制系统第129-134页
    5.4 初步试验结果第134-139页
        5.4.1 太阳能热化学转化实验数据第134-138页
        5.4.2 富氢内燃机性能实验第138-139页
    5.5 本章小结第139-140页
第六章 结论第140-144页
    6.1 论文的主要成果第140-141页
    6.2 论文研究的主要创新之处第141-144页
主要符号表第144-148页
参考文献第148-160页
攻读博士学位期间发表论文与申请专利目录第160-162页
博士学位论文科研项目背景第162-163页
攻读博士学位期间获奖情况第163-164页
致谢第164页

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