摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 课题背景与意义 | 第10-14页 |
1.2 太阳能热化学研究进展 | 第14-31页 |
1.2.1 太阳能热化学研究现状 | 第14-28页 |
1.2.2 本研究集体工作 | 第28-31页 |
1.3 本文研究内容和拟解决问题 | 第31-34页 |
第二章 全辐照的太阳能热化学互补品位耦合机理 | 第34-54页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 太阳能热化学过程的热力学特点 | 第34-40页 |
2.2.1 吸热反应的热力学特点 | 第34-38页 |
2.2.2 太阳能热化学过程的热力学特点 | 第38-40页 |
2.3 太阳能热化学互补发电系统集成原理 | 第40-44页 |
2.3.1 能的梯级利用原理简介 | 第40-44页 |
2.3.2 太阳能热化学互补发电系统中能的梯级利用 | 第44页 |
2.4 完全反应时系统的品位耦合关系 | 第44-50页 |
2.4.1 中低温太阳能热化学过程品位耦合关系 | 第45-47页 |
2.4.2 太阳能燃料燃烧过程品位耦合关系 | 第47-48页 |
2.4.3 太阳能净发电效率与太阳能集热品位提升的关系式 | 第48-50页 |
2.5 不同太阳辐照强度的系统品位耦合关系 | 第50-53页 |
2.6 小结 | 第53-54页 |
第三章 基于不同太阳辐照强度的多反应协同调控方法 | 第54-82页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 多反应协同调控方法介绍 | 第55-59页 |
3.2.1 太阳能驱动单一反应的传统方法 | 第55-57页 |
3.2.2 太阳能驱动多反应协同的新方法 | 第57-59页 |
3.3 多反应协同调控方法指导的系统集成 | 第59-67页 |
3.3.1 一体化太阳能吸收/反应器 | 第59-60页 |
3.3.2 吸热反应催化剂及动力学模型 | 第60-63页 |
3.3.3 富氢燃料内燃机 | 第63-64页 |
3.3.4 基于不同太阳辐照强度的双反应协同调控方法系统集成 | 第64-67页 |
3.4 多反应协同调控方法变辐照特性规律 | 第67-72页 |
3.5 多反应协同调控方法典型日和全年性能 | 第72-81页 |
3.5.1 典型日系统特点 | 第72-74页 |
3.5.2 双反应协同调控方法典型日热力性能 | 第74-77页 |
3.5.3 典型日太阳能净发电效率 | 第77-78页 |
3.5.4 双反应协同调控方法全年热力性能 | 第78-81页 |
3.6 本章小结 | 第81-82页 |
第四章 实验台研制及热力性能分析 | 第82-98页 |
4.1 引言 | 第82页 |
4.2 实验台功能和实验方案 | 第82-84页 |
4.3 实验平台装置 | 第84-92页 |
4.3.1 太阳辐射资源测量装置 | 第85-88页 |
4.3.2 反应物预热装置 | 第88-89页 |
4.3.3 一体化吸收/反应器装置及催化剂 | 第89-91页 |
4.3.4 合成气储存和增压装置 | 第91页 |
4.3.5 基于太阳能燃料的内燃机发电装置 | 第91-92页 |
4.4 实验台热力性能分析 | 第92-96页 |
4.4.1 太阳能热化学子系统热力性能 | 第93-96页 |
4.4.2 富氢燃料100 kW内燃机热力性能 | 第96页 |
4.5 小结 | 第96-98页 |
第五章 太阳能热化学互补发电技术经济性分析 | 第98-108页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 国际高温太阳能热化学电站经济性分析 | 第98-100页 |
5.3 中低温太阳能热化学互补电站经济性分析 | 第100-103页 |
5.4 电站敏感性分析 | 第103-107页 |
5.4.1 甲醇价格敏感性分析 | 第103-105页 |
5.4.2 年运行小时数和镜场成本的敏感性分析 | 第105-107页 |
5.5 本章小结 | 第107-108页 |
第六章 结论 | 第108-110页 |
6.1 主要工作内容 | 第108页 |
6.2 主要创新点 | 第108-110页 |
主要符号表 | 第110-112页 |
攻读博士学位期间发表论文目录 | 第112-114页 |
博士学位论文科研项目背景 | 第114-116页 |
攻读博士学位期间获奖情况 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126页 |