现代化养猪场光伏沼气联合发电系统研究与设计
摘要 | 第10-11页 |
英文摘要 | 第11页 |
1 前言 | 第13-19页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第13-15页 |
1.1.1 课题研究目的 | 第13-14页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第14-15页 |
1.2 光伏和沼气发电国内外研究及发展现状 | 第15-17页 |
1.2.1 国内研究成果 | 第15-16页 |
1.2.2 国外研究成果 | 第16-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-19页 |
2 黑龙江某养猪场应用新能源可行性分析 | 第19-27页 |
2.1 光伏和沼气发电原理 | 第19-20页 |
2.1.1 光伏发电原理 | 第19-20页 |
2.1.2 沼气发电原理 | 第20页 |
2.2 黑龙江某养猪场现有规模概况 | 第20页 |
2.3 养猪场应用新能源发电可行性分析 | 第20-25页 |
2.3.1 地理位置和气候条件 | 第21-23页 |
2.3.2 光伏应用可行性分析 | 第23-24页 |
2.3.3 沼气应用可行性分析 | 第24-25页 |
2.4 光伏安装可行性分析 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 太阳能沼气系统电气参数设计 | 第27-39页 |
3.1 光伏发电系统工艺流程 | 第27页 |
3.2 太阳能系统参数设计 | 第27-34页 |
3.2.1 结合Pvsyst软件选型 | 第27-30页 |
3.2.2 光伏系统主要参数设置 | 第30-34页 |
3.3 沼气发电系统参数设计 | 第34-36页 |
3.3.1 沼气发电工艺流程 | 第34页 |
3.3.2 沼气系统主要设备选择 | 第34-36页 |
3.4 沼气发酵工艺条件选择 | 第36-37页 |
3.4.1 温度控制 | 第36-37页 |
3.4.2 PH值控制 | 第37页 |
3.4.3 厌氧环境控制 | 第37页 |
3.5 辅助加热设备选择 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
4 太阳能沼气发电系统设计 | 第39-56页 |
4.1 联合发电系统整体图 | 第39-40页 |
4.2 沼气预处理系统 | 第40页 |
4.3 沼气工程发电系统 | 第40-43页 |
4.3.1 内燃机组 | 第40-41页 |
4.3.2 沼气发电机组 | 第41-42页 |
4.3.3 余热处理装置 | 第42-43页 |
4.4 太阳能沼气联合控制系统 | 第43-49页 |
4.4.1 设计思路 | 第43页 |
4.4.2 联合发电控制原理 | 第43-44页 |
4.4.3 基于MATLAB的功能模块仿真 | 第44-47页 |
4.4.4 基于Simulink的系统模型仿真 | 第47-49页 |
4.5 太阳能辅助沼气增温系统 | 第49-52页 |
4.5.1 整个系统设计流程图 | 第49-50页 |
4.5.2 系统运行流程 | 第50页 |
4.5.3 单热源和双热源能量计算 | 第50-52页 |
4.6 环境智能监控系统 | 第52-55页 |
4.6.1 监控系统整体流程 | 第52页 |
4.6.2 系统硬件电路概述 | 第52-55页 |
4.7 故障保护系统 | 第55-56页 |
5 光伏系统发电量仿真与沼气发电量计算 | 第56-65页 |
5.1 光伏发电量仿真 | 第56-61页 |
5.1.1 基于Photoshop3D模拟仿真 | 第56-57页 |
5.1.2 光伏发电损失 | 第57-58页 |
5.1.3 光伏发电量计算 | 第58-61页 |
5.2 沼气发电量计算 | 第61-63页 |
5.2.1 发酵原料计算 | 第61页 |
5.2.2 沼气发酵有效容量计算 | 第61页 |
5.2.3 沼气和沼肥产量计算 | 第61-62页 |
5.2.4 产热量计算 | 第62-63页 |
5.2.5 电平衡量计算 | 第63页 |
5.3 沼气和光伏联合发电系统发电量综合分析 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
6 综合效益分析 | 第65-70页 |
6.1 社会效益 | 第65页 |
6.2 环境效益 | 第65-66页 |
6.3 经济效益 | 第66-68页 |
6.3.1 光伏系统经济效益 | 第66-68页 |
6.4 综合效益 | 第68页 |
6.5 本章小结 | 第68-70页 |
7 结论与展望 | 第70-72页 |
7.1 结论 | 第70页 |
7.2 研究展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76页 |