太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统研究
太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统研究【摘要】:寻找可代替化石燃料的可再生能源已经成为缓解化石燃料依赖的有效途径,太阳能和生物质能毫无疑问是符合可持续发展战略的理想能源。本文研发
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TK519;TK6;TK019
【目录】:
- 目录5-7
- 摘要7-9
- Abstract9-11
- 第1章 绪论11-22
- 1.1 课题背景11-14
- 1.1.1 能源危机11-12
- 1.1.2 太阳能简介12
- 1.1.3 生物质能简介12-14
- 1.2 太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统国内外研究现状14-20
- 1.2.1 微型燃气轮机技术15-19
- 1.2.2 溴化锂吸收式制冷技术19-20
- 1.3 国内外研究现状总结与启示20-21
- 1.4 本课题研究的目标、内容和意义21-22
- 1.4.1 研究目标21
- 1.4.2 研究内容21
- 1.4.3 研究意义21-22
- 第2章 太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统构建22-39
- 2.1 系统概述22-23
- 2.2 太阳能驱动的高效产沼气子系统23-32
- 2.2.1 沼气发酵过程23-27
- 2.2.2 太阳能集热过程27-28
- 2.2.3 沼气净化提纯过程28-32
- 2.3 微型燃气轮机发电子系统32-35
- 2.3.1 理论计算33-35
- 2.4 溴化锂吸收式制冷子系统35-38
- 2.4.1 理论计算35-38
- 2.5 本章小结38-39
- 第3章 太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统性能分析39-60
- 3.1 基于Aspen Plus的系统模拟39-42
- 3.1.1 基于Aspen Plus的微型燃气轮机模拟39-40
- 3.1.2 基于Aspen Plus的溴化锂吸收式制冷机模拟40-41
- 3.1.3 基于Aspen Plus的余热锅炉模拟41-42
- 3.2 太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统能量流42-44
- 3.2.1 联产系统总能利用率42-43
- 3.2.2 联产系统和分供系统对比43-44
- 3.3 太阳能和生物质能互补的冷热电联产系统火用流44-51
- 3.3.1 微型燃气轮机火用分析44-48
- 3.3.2 溴化锂吸收式制冷机火用分析48-51
- 3.3.3 联产系统火用分析51
- 3.4 关键因素对系统的影响51-55
- 3.4.1 太阳辐射强度对系统的影响51-52
- 3.4.2 环境温度对系统的影响52-53
- 3.4.3 甲烷含量对系统的影响53
- 3.4.4 微型燃气轮机入口空燃比和温比对系统的影响53-55
- 3.5 系统技术经济性分析55-57
- 3.5.1 微型燃气轮机价格与投资回收期的关系56-57
- 3.6 全生命周期评价57-58
- 3.6.1 技术评价57
- 3.6.2 环境评价57-58
- 3.7 本章小结58-60
- 结论与展望60-62
- 结论60-61
- 本课题的创新点61
- 尚待解决的问题61
- 展望61-62
- 参考文献62-66
- 致谢66-67
- 附录A 攻读学位期间发表的论文及专利67-68
- 附录B 获奖情况68-69
- 附录C 攻读学位期间申请的科创基金项目69
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