中低温太阳热能与化石能源互补系统集成及水电联产系统研究
中低温太阳热能与化石能源互补系统集成及水电联产系统研究【摘要】:总能系统是近年来提倡的高效清洁的能源转换与利用系统。在可持续发展的大背景下,能量综合梯级利用、与环境相容协调的总能系
【学位授予单位】:中国科学院研究生院(工程热物理研究所)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM611.3
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-10
- 目录10-14
- 图目录14-17
- 表目录17-19
- 第1章 绪论19-37
- 1.1 研究背景与意义19-20
- 1.2 国内外研究进展20-34
- 1.2.1 中低温太阳能化石能源互补系统20-26
- 1.2.2 CO_2低排放的中低温太阳能化石能源互补系统26-31
- 1.2.3 水电联产系统31-34
- 1.3 本文研究内容与拟解决问题34-37
- 第2章 中低温太阳能品位间接提升及燃料化学能梯级利用机理37-51
- 2.1 概述37-41
- 2.2 中低温太阳能品位的间接提升41-44
- 2.2.1 从中低温太阳能到蒸汽内能41-43
- 2.2.2 从蒸汽内能到合成气化学能43-44
- 2.3 燃料的间接燃烧与化学能梯级利用机理44-48
- 2.3.1 甲烷直接燃烧的能量转化机理和品位分析46
- 2.3.2 甲烷间接燃烧的能量转化机理和品位分析46-48
- 2.4 中低温太阳能品位间接提升与燃料化学能梯级利用的应用48-49
- 2.5 本章小结49-51
- 第3章 基于化学回热循环的水电联产系统研究51-75
- 3.1 概述51
- 3.2 甲烷新型水电联产系统的研究51-57
- 3.2.1 甲烷新型水电联产系统集成思路与原理51-52
- 3.2.2 甲烷新型水电联产系统流程概述52-53
- 3.2.3 系统关键参数与评价准则53-54
- 3.2.4 甲烷新型水电联产系统热力性能54-57
- 3.3 甲醇新型水电联产系统的研究57-61
- 3.3.1 甲醇新型水电联产系统集成思路与流程概述57-59
- 3.3.2 甲醇新型水电联产系统热力性能59-61
- 3.4 新型水电联产系统与已有水电联产/分产系统的性能对比61-65
- 3.4.1 甲烷新型水电联产系统与已有水电联产系统的性能对比61-64
- 3.4.2 甲醇新型水电联产系统与水电分产系统的性能对比64-65
- 3.5 新型水电联产系统热力性能的参数敏感性分析65-69
- 3.5.1 甲烷新型水电联产系统热力性能参数敏感性分析65-67
- 3.5.2 甲醇新型水电联产系统热力性能参数敏感性分析67-69
- 3.6 新型水电联产系统的经济性能69-72
- 3.7 本章小结72-75
- 第4章 中低温太阳能化石能源互补系统SOLRGT的特性规律研究75-93
- 4.1 概述75
- 4.2 SOLRGT系统的集成思路与原理75-78
- 4.3 SOLRGT系统热力性能研究及与单输入发电系统的对比78-82
- 4.3.1 重要参数及评价准则78-79
- 4.3.2 系统模拟假设及模型79-80
- 4.3.3 SOLRGT系统热力性能80-81
- 4.3.4 与单输入发电系统热力性能的比较81-82
- 4.4 SOLRGT系统经济性能研究及与单输入发电系统的比较82-87
- 4.4.1 评估模型及评价准则82-84
- 4.4.2 SOLRGT系统经济性能84-85
- 4.4.3 与单输入发电系统经济性能的比较85-87
- 4.5 与单输入发电系统性能对比结果的参数敏感性分析87-90
- 4.5.1 太阳能输入份额X_(sol)的影响87-88
- 4.5.2 太阳倍数SM(系统年运行时间H)的影响88-89
- 4.5.3 单输入燃气蒸汽联合循环年运行时间H_(CC)的影响89-90
- 4.6 本章小结90-93
- 第5章 中低温太阳能化石能源互补系统的集成特性及评价准则研究93-107
- 5.1 概述93
- 5.2 已有中低温太阳能化石能源互补系统简介93-95
- 5.2.1 SSPRE系统简介93-94
- 5.2.2 Solar CC系统简介94-95
- 5.3 多能源互补系统热力性能评价准则探讨95-97
- 5.4 中低温太阳能化石能源互补系统热力性能研究97-99
- 5.5 中低温太阳能化石能源互补系统经济性能研究99-101
- 5.6 中低温太阳能化石能源互补系统性能参数敏感性分析101-106
- 5.6.1 热力性能参数敏感性分析102-105
- 5.6.2 经济性能参数敏感性分析105-106
- 5.7 本章小结106-107
- 第6章 CO_2低排放中低温太阳能化石能源互补系统的研究107-137
- 6.1 概述107
- 6.2 CO_2低排放多能源互补系统的集成思路107-109
- 6.2.1 能源系统集成CO_2分离的主要方式107-108
- 6.2.2 适合SOLRGT系统的CO_2分离途径108-109
- 6.3 CO_2低排放多能源互补系统的设计流程109-112
- 6.3.1 系统流程概述109-111
- 6.3.2 系统设计特点111-112
- 6.4 CO_2低排放多能源互补系统的评价准则及模拟112-118
- 6.4.1 系统热力性能关键参数及评价准则112-113
- 6.4.2 ZE-SOLRGT系统的模拟113-118
- 6.5 CO_2低排放多能源互补系统的热力性能及与参比系统的比较118-123
- 6.5.1 参比系统(OXY-REF系统)介绍118-119
- 6.5.2 系统热力性能的比较119-121
- 6.5.3 系统换热匹配的比较121-123
- 6.6 CO_2低排放多能源互补系统的(?)分析及与参比系统的比较123-127
- 6.6.1 系统(?)分析及与OXY-REF系统的比较123-125
- 6.6.2 系统(?)分析及与SOLRGT系统的比较125-127
- 6.7 CO_2低排放多能源互补系统的参数敏感性分析127-131
- 6.7.1 分流比SF_1的影响127-128
- 6.7.2 高压蒸汽透平进口压力p_(HPST)的影响128-130
- 6.7.3 重整反应水碳比R_(SN)的影响130-131
- 6.8 CO_2低排放多能源互补系统的经济性能131-136
- 6.8.1 系统总投资131-132
- 6.8.2 系统发电成本及回收期132-134
- 6.8.3 系统经济性能参数敏感性分析134-136
- 6.9 本章小结136-137
- 第7章 结论137-143
- 7.1 论文的主要成果137-140
- 7.2 论文的主要创新之处140-143
- 主要符号表143-144
- 参考文献144-157
- 攻读博士学位期间发表论文及专利157-158
- 博士学位论文科研项目背景158-159
- 附录说明159-160
- 附录1: 氨水功冷正逆耦合循环的经济性分析160-169
- 附录2: 动力/制冷正逆耦合循环的敏感性分析169-181
- 致谢181
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