压缩空气储能系统若干问题的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
图目录 | 第12-17页 |
表目录 | 第17-18页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
第一章 绪论 | 第19-45页 |
·课题研究的背景及意义 | 第19-22页 |
·电力生产与储能技术 | 第19-22页 |
·国内外储能技术简介 | 第22页 |
·压缩空气储能技术研究进展 | 第22-44页 |
·系统介绍 | 第22-24页 |
·应用现状 | 第24-25页 |
·系统的分类 | 第25-37页 |
·按热源分类 | 第26-29页 |
·按规模分类 | 第29-31页 |
·按系统耦合方式分类 | 第31-37页 |
·性能分析 | 第37-44页 |
·关键部件性能分析 | 第37-41页 |
·系统性能分析 | 第41-44页 |
·本文的目的和研究内容 | 第44-45页 |
第二章 热力学分析 | 第45-61页 |
·引言 | 第45页 |
·热力学过程分析 | 第45-50页 |
·系统介绍 | 第45-46页 |
·热力学分析 | 第46-50页 |
·各物质热物性计算 | 第50页 |
·计算结果分析 | 第50-56页 |
·传统压缩空气储能系统 | 第51-53页 |
·绝热压缩空气储能系统 | 第53-55页 |
·与可再生能源耦合的压缩空气储能系统 | 第55-56页 |
·系统性能对比分析 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第三章 实验方法与数据处理 | 第61-82页 |
·引言 | 第61页 |
·实验系统设计 | 第61-62页 |
·实验系统部件选型 | 第62-71页 |
·压缩机 | 第62-63页 |
·储气罐 | 第63-64页 |
·加热器及控制器 | 第64-67页 |
·膨胀机 | 第67-71页 |
·实验测控系统 | 第71-76页 |
·实验系统集成 | 第76-80页 |
·数据处理 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第四章 实验结果分析 | 第82-114页 |
·引言 | 第82页 |
·储能过程分析 | 第82-91页 |
·压气机实验结果分析 | 第82-86页 |
·储气罐实验结果分析 | 第86-87页 |
·全过程实验结果分析 | 第87-91页 |
·释能过程分析 | 第91-108页 |
·降压阀实验结果分析 | 第92-93页 |
·换热器实验结果分析 | 第93-97页 |
·常温换热器 | 第93-94页 |
·电加热器 | 第94-97页 |
·膨胀机实验结果分析 | 第97-108页 |
·气动马达 | 第97-105页 |
·改型发动机 | 第105-108页 |
·系统总体性能分析 | 第108-112页 |
·储能压力对系统总体性能的影响 | 第108-110页 |
·恒压供气过程 | 第108-109页 |
·变压供气过程 | 第109-110页 |
·释能压力对系统总体性能的影响 | 第110-111页 |
·膨胀气体温度对系统总体性能的影响 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第五章 提高储能系统性能的方法分析 | 第114-133页 |
·引言 | 第114页 |
·提高关键部件效率 | 第114-116页 |
·采用变压比压缩机/膨胀机系统或恒压储气容器 | 第116-119页 |
·采用混合动力系统 | 第119-131页 |
·系统介绍 | 第120-123页 |
·压缩空气—燃油发动机混合动力系统 | 第121-122页 |
·液氮—燃油发动机混合动力系统 | 第122-123页 |
·系统热力学分析 | 第123-125页 |
·系统性能分析 | 第125-131页 |
·压缩空气—燃油发动机系统性能分析 | 第126-128页 |
·液氮—燃油发动机系统系统性能分析 | 第128-129页 |
·两种系统性能对比 | 第129-131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
第六章 结论与展望 | 第133-136页 |
·本文结论 | 第133-135页 |
·创新点 | 第135页 |
·工作展望 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-145页 |
攻读博士学位期间发表的主要论文 | 第145-147页 |
致谢 | 第147页 |