山体导流塔太阳能热气流发电系统传热及流动特性研究
山体导流塔太阳能热气流发电系统传热及流动特性研究【摘要】:本文提出了一种依托山体向阳坡面地形建造的山体导流塔太阳能热气流发电系统,并通过理论分析和数值计算研究了系统的传热及流动特性
【学位授予单位】:青岛科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-12
- 1 绪论12-27
- 1.1 引言12-14
- 1.1.1 我国能源现状12-13
- 1.1.2 可再生能源开发利用及能源发展趋势13-14
- 1.2 太阳能的利用14-18
- 1.2.1 太阳能的战略地位14-15
- 1.2.2 太阳能利用特点15-16
- 1.2.3 太阳能利用方式16-18
- 1.3 传统太阳能热气流发电系统18-22
- 1.3.1 构想的提出18-19
- 1.3.2 太阳能热气流发电的优势19-21
- 1.3.3 太阳能热气流发电系统研究现状21-22
- 1.4 山体导流塔式太阳能热气流发电技术22-24
- 1.4.1 山体导流塔式太阳能热气流发电技术原理22-23
- 1.4.2 山体导流塔式太阳能热气流发电技术研究现状23-24
- 1.4.3 山体导流塔式太阳能热气流发电技术特点24
- 1.5 课题的提出24-27
- 1.5.1 课题研究背景24-25
- 1.5.2 课题研究内容25-26
- 1.5.3 课题研究意义26-27
- 2 山体导流塔太阳能热气流电站的理论分析27-42
- 2.1 系统不同区域热力学分析27-32
- 2.1.1 集热棚27-29
- 2.1.2 烟囱效应29-30
- 2.1.3 涡轮机及发电机组30-32
- 2.2 热力循环过程分析32-33
- 2.2.1 理想热力循环过程分析32
- 2.2.2 实际热力循环过程分析32-33
- 2.3 系统能量平衡33-35
- 2.4 计算结果分析35-39
- 2.4.1 斜坡倾角对集热棚吸收太阳辐射能的影响35-36
- 2.4.2 斜坡倾角对竖直导流塔高度的影响36-37
- 2.4.3 斜坡倾角对系统输出功率及效率的影响37-39
- 2.5 山体导流塔系统与常规系统的比较39-41
- 2.6 本章小结41-42
- 3 电站系统传热及流动特性数值计算42-64
- 3.1 辐射模型42-46
- 3.1.1 辐射特性42-44
- 3.1.2 FLUENT中辐射模型44-45
- 3.1.3 太阳加载模型45
- 3.1.4 太阳计算器45-46
- 3.2 物理模型46-47
- 3.3 数学模型47-50
- 3.3.1 瑞利数48-49
- 3.3.2 质量守恒方程49
- 3.3.3 动量守恒方程49
- 3.3.4 能量守恒方程49
- 3.3.5 标准k-ε湍动能方程49-50
- 3.4 数值计算50-53
- 3.4.1 前处理50-51
- 3.4.2 边界条件51-52
- 3.4.3 参数设定52-53
- 3.5 结果分析53-62
- 3.5.1 结果验证53
- 3.5.2 系统斜坡倾角的确定53-55
- 3.5.3 系统速度场、温度场、压力场分析55-57
- 3.5.4 透平安装位置分析57-58
- 3.5.5 结构参数对系统传热及流动特性影响58-61
- 3.5.5.1 集热棚半径对系统传热及流动特性影响58-60
- 3.5.5.2 烟囱参数对系统传热及流动特性影响60-61
- 3.5.6 山体导流塔系统与常规系统比较61-62
- 3.6 本章小结62-64
- 4 蓄热层—集热棚—烟囱数值模拟64-74
- 4.1 概述64
- 4.2 蓄热层内传热及流动数学模型64-66
- 4.3 蓄热层边界条件66-67
- 4.4 结果分析67-72
- 4.4.1 稳态分析68-70
- 4.4.2 非稳态分析70-72
- 4.5 本章小结72-74
- 5 总结与展望74-77
- 5.1 主要结论及创新点74-75
- 5.1.1 主要结论74-75
- 5.1.2 创新点75
- 5.2 展望75-77
- 参考文献77-81
- 致谢81-82
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文82-83
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