生物质能和太阳能协同互补发电与控制研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 太阳能发电研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 生物质发电研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 生物质与太阳能协同发电研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究主要内容 | 第15-16页 |
第2章 生物质发电与太阳能协同互补分析 | 第16-26页 |
2.1 太阳能热发电 | 第16-19页 |
2.1.1 槽式太阳能热发电 | 第16-17页 |
2.1.2 塔式太阳能热发电 | 第17-18页 |
2.1.3 碟式太阳能热发电 | 第18-19页 |
2.2 生物质能利用技术 | 第19-23页 |
2.2.1 生物质直接燃烧发电 | 第21页 |
2.2.2 生物质气化发电 | 第21-23页 |
2.3 生物质与太阳能协同互补优势分析 | 第23-26页 |
第3章 生物质发电与太阳能协同发电控制设计 | 第26-39页 |
3.1 生物质与太阳能协同发电控制原理 | 第26页 |
3.2 生物质与太阳能协同发电控制构成 | 第26-28页 |
3.2.1 槽式太阳能聚光集热系统 | 第27页 |
3.2.2 生物质辅助供能系统 | 第27-28页 |
3.2.3 蓄热系统 | 第28页 |
3.3 协同发电控制模式设计 | 第28-37页 |
3.3.1 模式分析 | 第29-31页 |
3.3.2 设计原则 | 第31-33页 |
3.3.3 控制模式设计 | 第33-37页 |
3.4 协同发电系统总体方案 | 第37-39页 |
第4章 生物质发电与太阳能协同发电控制性能测试 | 第39-53页 |
4.1 测试条件模拟 | 第39-42页 |
4.1.1 西北部太阳能和生物质能资源分布 | 第39-40页 |
4.1.2 协同发电控制系统装备设计 | 第40-42页 |
4.2 关键过程模拟 | 第42-47页 |
4.2.1 槽式太阳能集热器性能模拟 | 第42-44页 |
4.2.2 生物质锅炉模拟 | 第44-46页 |
4.2.3 动力子系统模拟 | 第46-47页 |
4.3 性能评价指标设计 | 第47-48页 |
4.4 系统模拟结果及分析 | 第48-49页 |
4.5 控制方案优化 | 第49-53页 |
第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录 | 第60-64页 |