槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用

《槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用》是一本李明,季旭編寫,由科學出版社在2011年出版的書籍。

槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用基本信息

書????名 槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用 出版社 科學出版社
ISBN 9787030300119 作????者 李明,季旭 著

槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用造價信息

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太陽能光伏發(fā)系統(tǒng) 含支架8米桿1套、太陽能電池板3塊(230W/塊)、蓄池(24V460AH)1套、太陽能控制系統(tǒng)一套|1套 1 查看價格 東莞市三宥光伏有限公司 廣東  江門市 2014-07-02
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太陽能系統(tǒng)集熱器支架 集熱器配套|1組 1 查看價格 深圳市創(chuàng)綠新能源科技有限公司 全國   2018-09-01

槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用常見問題

槽式聚光太陽能系統(tǒng)的熱電能量轉(zhuǎn)換與利用文獻

平板式與槽式聚光太陽能電池組件性能分析 平板式與槽式聚光太陽能電池組件性能分析

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評分: 4.4

對平板單晶硅太陽能電池板和槽式聚光太陽能熱電聯(lián)供(PV/T)系統(tǒng)進行實驗對比,從系統(tǒng)熱、電性能方面進行比較,并用"凈現(xiàn)值"法對兩套系統(tǒng)經(jīng)濟性進行分析。結(jié)果表明,槽式聚光PV/T系統(tǒng)的最大輸出電功率是傳統(tǒng)平板式PV系統(tǒng)的7~10倍,且通過回收電池的余熱,全年可產(chǎn)熱2929.433 MJ。在20年的壽命周期中,槽式聚光PV/T系統(tǒng)可獲得更多盈余,能較早收回投資成本。用聚光裝置進行太陽能發(fā)電,可有效提高太陽能的綜合利用率,減少投資成本。

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槽式太陽能聚光集熱器傳熱特性分析 槽式太陽能聚光集熱器傳熱特性分析

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頁數(shù): 1頁

評分: 4.5

我國針對聚光太陽能集熱器的研究與應用較晚,但近年來隨著國家政策對太陽能產(chǎn)業(yè)的支持以及國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)的不

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聚光太陽能系統(tǒng)聚光型太陽能系統(tǒng)模組

CPV 系統(tǒng)模組主要由太陽能電池、高聚光鏡面菲涅爾透鏡等光學聚光元件、太陽光追蹤器組成。應 用菲涅爾透鏡的作用就是將光線從相對較大的區(qū)域面積轉(zhuǎn)換成相當小的面積上,這種透鏡也被稱做集光器或聚光器。

在太陽聚光領(lǐng)域,菲涅爾透鏡是聚光太陽能系統(tǒng)(CPV)中重要的光學部件之一。太陽菲涅爾透鏡聚光鏡就是,透鏡的焦點剛好落在太陽能芯片上。當透鏡面垂直面向太陽時,光線將會被聚焦在電池片上,匯聚了更多的能量,因而需要較小的電池片面積,大大節(jié)約了成本。

應用菲涅爾透鏡能夠?qū)⑻柟饩劢沟饺牍饷?/10至1/1000甚至更小的接收面(高性能電池片)上,比傳統(tǒng)平板光伏(FPV)發(fā)電效率提高30%以上,滿足太陽能聚光發(fā)電(CPV)和聚熱系統(tǒng)(TPV)中高能量高溫需求。

聚光太陽能系統(tǒng)所用的是正菲涅爾透鏡,光線從一側(cè)進入,經(jīng)過菲涅爾透鏡在另一側(cè)出來聚焦成一點或以平行光射出。焦點在光線的另一側(cè),并且是有限共軛。菲涅爾透鏡克服了普通透鏡重量大的缺點,可省去約80%的材料成本,應用結(jié)構(gòu)簡單。在實際應用中,系統(tǒng)還應安裝二次聚光設備,由于受到太陽光跟蹤系統(tǒng)的精度和風向等影響,太陽光入射方向有可能偏離聚光軸向方向,以400倍菲涅爾透鏡為例,如果入射角偏離0.5度,光學效率將降為64%,如果入射角偏離1度,光學效率將降為0。為增加對太陽光入射偏離容忍度,可在太陽能電池表面加上二次聚光器,可將容忍度提高到一度。

01

緒論

讓學生理解本課程在學生知識架構(gòu)中的位置,明白無論是常規(guī)能源還是新能源利用,都是在能量的轉(zhuǎn)換過程中被利用的,每一能量利用環(huán)節(jié),能量損失的原因是什么?有無改進的潛力,通過本課程的學習,同學們應該能夠找到答案。由于本課程主要是利用工程熱力學基本知識實現(xiàn)對能量利用系統(tǒng)的分析,因此在緒論中對熱力學幾個基本概念予以復習,強化。

課時

1.1 本課程在學生知識架構(gòu)中的位置;

1.2 能量與能源;

1.3能源的分類

1.4 能源的利用過程(包括常規(guī)能源和新能源)

1.5 熱力學的幾個基本概念(內(nèi)能、焓、熵、平衡與過程,等)

02

?分析基礎

要求學生掌握能量(過程量與狀態(tài)量)?分析計算方法,過程量包括通過系統(tǒng)邊界傳遞的熱量及做的功,對過程量?的計算,需要學生掌握熱量?、冷量?、開口系統(tǒng)焓(焓?)的計算方法及求解過程,對于狀態(tài)量?包括物理?和化學?,需要學生掌握顯熱溫度?、潛熱的焓?、水及水蒸氣?,燃料化學?的計算,理解混合?和擴散?。在?計算的基礎上,通過?平衡分析,確定能量利用過程的?損失,求得?效率。通過鍋爐系統(tǒng)的?效率和熱效率分析比較,確定影響鍋爐?損失的關(guān)鍵因素,理解?分析的意義。

課時

2.1 ?定義

2.2 熱量?

2.3 開口體系工質(zhì)?

2.4 物理?

2.4.1 溫度?

2.4.2 水及水蒸氣?

2.4.3 壓力?

2.5 化學?

2.5.1 化學?定義

2.5.2 基準物選取

2.5.3 化學反應?

2.5.4 擴散?

2.5.5 燃料化學?

2.5.6 化學?舉例

2.6 ?平衡

2.6.1 ?平衡表達式

2.6.2 流動過程?平衡

2.6.3 混合過程?平衡

2.6.4 分離過程?平衡

2.7 ?損失計算

2.7.1 燃燒?損失

2.7.2 傳熱?損失

2.7.3 散熱?損失

2.7.4 燃燒產(chǎn)物帶走?損失

2.8 ?分析與效率

2.9 ?分析舉例

2.10 ?分析的意義

03

實際應用中的?分析

本章主要介紹?分析的實際應用,以實際朗肯循環(huán)為例,讓學生理解?分析的方法及?損失計算,判斷系統(tǒng)能量利用過程中?損失的關(guān)鍵部位及減少?損失的方法與策略;理解燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱效率分析方法;掌握熱電聯(lián)產(chǎn)經(jīng)濟性分析方法及節(jié)能效果。

課時

3.1 蒸汽動力循環(huán)?分析

3.1.1 朗肯循環(huán)?分析

3.1.2 提高蒸汽動力循環(huán)的途徑

3.2 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)

3.3 熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)分析

3.4 中低溫余熱動力回收系統(tǒng)的熱力分析

04

工業(yè)企業(yè)中的熱能利用

要求學生掌握企業(yè)能量消耗統(tǒng)計方法、企業(yè)能量平衡計算方法,企業(yè)能源消耗指標及其計算方法,了解余能資源回收利用途徑及利用方法。

課時

4.1 企業(yè)能量平衡

4.1.1 企業(yè)能源消耗的計量與統(tǒng)計

4.1.2 企業(yè)能量平衡關(guān)系

4.1.3企業(yè)能量平衡體系模型

4.1.4 企業(yè)能源消耗指標

4.1.5 企業(yè)能源利用效率

4.1.6 企業(yè)能源平衡結(jié)果分析

4.2 企業(yè)能量平衡及計算模型

4.2.1 余熱資源及其質(zhì)量

4.2.2 余熱資源利用途徑

4.3 余能資源回收利用途徑

4.3.1 工業(yè)爐煙氣余熱回收量

4.3.2. 余熱回收系統(tǒng)

4.3.3. 預熱器回收系統(tǒng)分析

4.3.4 余熱鍋爐蒸汽利用系統(tǒng)分析

4.3.5 舉例分析

4.4 本章小結(jié)

湯學忠,熱能轉(zhuǎn)換與利用,冶金工業(yè)出版社 2100433B

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