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太阳能光合生物连续制氢系统的火用分析研究

摘要第1-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·研究背景第9-10页
   ·生物制氢方法第10-13页
     ·生物质热化学转换法制氢第10-11页
     ·微生物制氢第11-13页
       ·厌氧发酵法制氢第11页
       ·光解水产氢第11-12页
       ·光合细菌产氢第12页
       ·厌氧细菌和光合细菌的联合产氢第12-13页
   ·能量分析方法第13-14页
     ·能分析法第13页
     ·熵产分析法第13页
     ·火用平衡分析法第13-14页
     ·火用传递分析法第14页
   ·光合生物制氢反应器能量过程的火用分析研究现状第14-15页
   ·本课题研究的意义和主要内容第15-17页
     ·课题目的和意义第15页
     ·主要研究内容第15-17页
第2章 火用分析的技术路线和火用分析模型第17-26页
   ·引言第17页
   ·火用值的计算第17-21页
     ·热量火用第17页
     ·稳流工质的物流焓火用第17-18页
     ·机械火用第18页
     ·化学火用第18-19页
       ·化学反应的最大有用功第18页
       ·混合气体的火用第18-19页
     ·太阳能辐射能火用第19-21页
       ·太阳辐射能的火用第19页
       ·光合细菌对太阳光的光谱耦合性第19-20页
       ·太阳能产氢中的光转换率第20-21页
   ·火用损失及火用平衡方程第21-22页
     ·火用损失第21页
     ·火用平衡方程第21-22页
     ·能量系统的火用效率第22页
   ·火用分析模型第22-26页
     ·黑箱分析模型第22-23页
     ·白箱分析模型第23-24页
     ·系统灰箱分析模型第24-25页
       ·黑箱串联网络模型第24页
       ·黑箱并联网络模型第24-25页
     ·能量关联系统模型第25-26页
第3章 光合生物制氢系统的火用分析计算实例第26-45页
   ·光合生物制氢系统简介第26-30页
     ·培养箱第26-27页
     ·上料箱第27页
     ·反应器本体第27-28页
     ·太阳能聚光单元第28页
     ·辅助照明单元第28-29页
     ·辅助供热单元第29页
     ·氢气计量和储存单元第29页
     ·自动控制单元第29页
     ·系统流程图第29-30页
   ·试验材料和测量仪器及方法第30-32页
     ·试验材料第30-31页
       ·实验菌种第30页
       ·培养基第30-31页
       ·产氢基质第31页
     ·测定方法第31-32页
     ·实验流程和所需测得数据第32页
   ·系统火用分析计算过程第32-43页
     ·系统火用分析模型第32-33页
     ·系统火用平衡方程及火用效率第33页
     ·系统各部分火用值计算第33-43页
       ·物料火用 E_(x,1)~+1的计算第33-34页
       ·经光纤传输的太阳光能 E_(x,2)~+的计算第34-39页
       ·辅助光源及水泵所提供的电能E_(x,3)~+ 的计算第39页
       ·换热器为系统提供的热量火用E_(x,4)~+ 的计算第39页
       ·氢气所具有的化学火用E_(x,5)~- 的计算第39-42页
       ·排料火用损E_( x,L)第42页
       ·火用平衡计算结果及系统火用效率第42-43页
   ·影响光能转化率的因素第43-44页
     ·光波长对光能转化率的影响第43页
     ·光照强度对光能转化率的影响第43页
     ·培养液自身对光合细胞对光的吸收和利用的影响第43-44页
   ·提高光能转化率的方法第44-45页
     ·人工调节太阳能辐射光谱第44页
     ·降低“光饱和效应”第44页
     ·设计合理的反应器第44-45页
第4章 结论与建议第45-46页
   ·结论第45页
   ·建议第45-46页
参考文献第46-50页
ABSTRACT第50-51页

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