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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

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