摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-18页 |
1.1 选题背景 | 第11页 |
1.2 海水盐差能发电技术介绍 | 第11-15页 |
1.3 国内外盐差能发电技术发展历史与现状 | 第15-18页 |
2 盐差能发电技术研究与理论功率计算 | 第18-24页 |
2.1 盐差能发电技术的研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
2.1.1 盐差能发电技术的研究内容 | 第18-19页 |
2.1.2 盐差能发电技术的研究方案 | 第19-20页 |
2.1.3 盐差能发电技术的研究意义 | 第20页 |
2.2 盐差能发电技术理论功率的计算 | 第20-23页 |
2.2.1 淡水和海水混合理论释放能量计算 | 第20-21页 |
2.2.2 盐差能发电样机正渗透膜组件发电功率计算 | 第21-23页 |
2.3 本章总结 | 第23-24页 |
3 盐差能发电技术原理实验 | 第24-33页 |
3.1 盐差能发电原理模型实验整体构想 | 第24-26页 |
3.1.1 实验模型结构设计 | 第24-25页 |
3.1.2 盐差能发电原理实验模型主要实验参数 | 第25-26页 |
3.2 实验模型发电原理 | 第26页 |
3.3 实验模型理论数据计算 | 第26-28页 |
3.4 实验过程、结果观测与分析 | 第28-32页 |
3.4.1 盐差能发电技术原理实验过程 | 第28页 |
3.4.2 盐差能发电原理实验数据观测 | 第28-30页 |
3.4.3 盐差能发电原理实验结果分析 | 第30-32页 |
3.5 本章总结 | 第32-33页 |
4 PRO 盐差能发电技术中正渗透膜技术研究 | 第33-48页 |
4.1 正渗透基本原理 | 第33-35页 |
4.2 工程中常用的正渗透膜 | 第35-37页 |
4.3 影响正渗透过程的因素 | 第37-38页 |
4.4 盐差能发电样机中膜差极化现象 | 第38-41页 |
4.4.1 膜差极化现象 | 第38-40页 |
4.4.2 考虑膜差极化现象膜组件水通量的计算 | 第40-41页 |
4.5 盐差能发电技术中膜组件的研究 | 第41-47页 |
4.5.1 盐差能发电中正渗透膜材料的选择 | 第42-43页 |
4.5.2 盐差能发电中正渗透膜形式的选择 | 第43-47页 |
4.6 本章总结 | 第47-48页 |
5 盐差能发电实验样机设计 | 第48-73页 |
5.1 实验样机工作原理 | 第48-52页 |
5.1.1 海水、淡水主进水管路工作原理 | 第50页 |
5.1.2 压力交换器支路工作原理 | 第50页 |
5.1.3 样机系统中阀门、压力表等元器件的工作原理 | 第50-52页 |
5.2 工程样机压力交换器的选取 | 第52-56页 |
5.2.1 工程中常用的压力交换器 | 第52-53页 |
5.2.2 盐差能发电样机中压力交换器的选用 | 第53-56页 |
5.3 工程样机其它零部件的选取、设计 | 第56-61页 |
5.3.1 盐差能发电样机中水泵的选取 | 第56-58页 |
5.3.2 盐差能发电样机中阀门的选取 | 第58-59页 |
5.3.3 盐差能发电样机中流量计的选取 | 第59-60页 |
5.3.4 盐差能发电样机中海水、淡水过滤装置的选取 | 第60-61页 |
5.4 盐差能发电样机中水轮机的选取和设计 | 第61-62页 |
5.4.1 常用水轮机介绍 | 第61页 |
5.4.2 盐差能样机中水轮机的选用 | 第61-62页 |
5.5 盐差能发电样机的整体设计 | 第62-65页 |
5.5.1 盐差能发电样机膜组件支架的设计 | 第62页 |
5.5.2 盐差能发电样机的管路设计 | 第62-63页 |
5.5.3 盐差能发电样机零部件的组装 | 第63-65页 |
5.6 盐差能发电实验样机系统的压力损失计算 | 第65-71页 |
5.6.1 海水主进水管路沿程压力损失计算 | 第65-67页 |
5.6.2 压力交换器支路沿程压力损失计算 | 第67-68页 |
5.6.3 海水主进水管路中局部压力损失计算 | 第68-70页 |
5.6.4 压力交换器支路中局部压力损失计算 | 第70-71页 |
5.7 本章小结 | 第71-73页 |
6 工作总结与展望 | 第73-76页 |
6.1 论文主要工作总结 | 第73页 |
6.2 论文主要结论 | 第73-74页 |
6.3 工作中的不足与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历 | 第80-81页 |
学术成果 | 第81-82页 |