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太阳能热燃料的能量转换原理与实验研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-22页
第一章 绪论第22-34页
   ·研究背景第22-23页
   ·化石燃料的高效利用第23-25页
     ·化石燃料的能量直接释放第23页
     ·化石燃料的能量"转化"释放与热量利用第23-24页
     ·热力学原理研究第24-25页
   ·太阳能热利用与太阳能燃料第25-29页
     ·太阳能集热器概况第26-27页
     ·太阳能燃料与太阳能热化学反应第27-29页
   ·太阳热化学利用与甲醇催化分解第29-31页
     ·太阳热能与甲醇催化分解反应结合的探索第29页
     ·甲醇催化分解基础研究第29-31页
   ·生物柴油合成及工艺第31-32页
   ·本文研究内容第32-34页
第二章 太阳能燃料的热力学原理第34-46页
   ·燃料与能量品质的热力学分析方法第34-36页
     ·能量品质第34页
     ·标准焓的定义和计算方法第34-35页
     ·能质系数与标准能质系数第35页
     ·α-H-ε图第35-36页
   ·甲烷能量释放方式的比较和中间燃料第36-38页
     ·甲烷燃烧路径第36-37页
     ·甲烷燃烧方式的α-H-ε图描述第37-38页
   ·化石燃料能量梯级释放的热力学机理第38-41页
   ·太阳能燃料第41-43页
     ·太阳热能和燃料的能量特征分析第41页
     ·太阳能燃料的能量转换原理第41-42页
     ·生产太阳能燃料的启示性准则第42-43页
     ·太阳能燃料的的评价方法第43页
   ·甲醇能量释放方式比较与太阳能燃料第43-45页
     ·甲醇燃烧方式的α-H-ε图描述第43-45页
     ·甲醇能量释放特征分析与太阳能燃料第45页
   ·小结第45-46页
第三章 非等温的太阳能甲醇催化分解反应系统的模拟分析第46-68页
   ·水和甲酸甲酯参与的甲醇催化分解反应体系的热力学分析第46-54页
     ·热力学模型与反应系统的模拟第46-49页
     ·甲醇催化分解反应体系的平衡限度第49-54页
   ·非等温的太阳能甲醇催化分解反应器的计算机模拟第54-59页
     ·抛物槽太阳能集热器模型与甲醇催化分解动力学模型第54-57页
     ·非等温的太阳能甲醇催化分解反应器模型第57-59页
   ·非等温的太阳能甲醇催化分解系统的特征分析第59-66页
     ·反应器侧影响的特征分析第59-64页
     ·集热器侧影响的特征分析第64-66页
   ·小结第66-68页
第四章 抛物槽式太阳能甲醇催化分解反应系统的实验研究第68-85页
   ·太阳能和甲醇催化分解反应的耦合第68-71页
     ·太阳能集热器与吸热化学反应的匹配第68-69页
     ·太阳能吸收器与反应器的整合第69-70页
     ·太阳能甲醇催化分解反应系统的实验流程第70-71页
   ·太阳能甲醇催化分解反应系统的实验装置第71-77页
     ·吸收/反应器第71-72页
     ·甲醇催化分解催化剂第72-73页
     ·实验台系统第73-75页
     ·数据采集与控制系统第75-76页
     ·产物组成分析第76-77页
   ·太阳能甲醇催化分解反应系统的反应及能量转化特征第77-83页
     ·反应器温度分布特征第77-78页
     ·进料量对反应及能量转化的影响第78-79页
     ·太阳辐照强度对反应及能量转化的影响第79-81页
     ·能量转化特征分析第81-83页
   ·小结第83-85页
第五章 拓展研究:太阳能生物柴油生产工艺第85-98页
   ·概述第85页
   ·生物柴油合成与分离实验第85-91页
     ·合成实验第86-87页
     ·动力学模型第87-89页
     ·真空蒸馏馏实验第89-90页
     ·实验结果讨论第90-91页
   ·太阳能生物柴油生产工艺模拟第91-97页
     ·太阳能公用工程第91-92页
     ·生物柴油工艺第92-94页
     ·采用太阳能公用工程的生物柴油新工艺第94-95页
     ·模拟结果与分析第95-97页
   ·小结第97-98页
第六章 结论第98-100页
参考文献第100-109页
附录第109-117页
 附录1 元素和纯物质的基础热力学数据第109-115页
 附录2 生物柴油工艺中主要物流参数第115-117页
致谢第117-118页
研究成果及发表的学术论文第118-119页
作者和导师简介第119-120页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第120-121页

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