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太阳能与甲醇热化学互补发电变辐照全工况系统集成方法

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

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