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本书详细介绍了太阳能干燥器、太阳能大棚、太阳能帐篷、太阳能路灯、太阳能绿色住宅、太阳能船舶、太阳能汽车以及太阳能飞机的原理、结构、性能、制造和应用等内容。
本书适宜从事太阳能应用的相关工程技术人员使用。
第1章太阳能干燥技术1
11太阳能干燥的基本知识1
111基本概念1
112物料含水分的性质与表示方法2
113太阳能干燥的特点4
12太阳能干燥原理与干燥过程4
121太阳能干燥原理4
122物料干燥过程曲线5
123影响干燥速率的因素6
13太阳能干燥器的种类7
第2章太阳能大棚14
21概述14
22塑料薄膜大棚15
221塑料薄膜大棚的分类15
222塑料薄膜大棚的组成16
223塑料薄膜大棚温湿度的管理19
224单层薄膜的塑料大棚与双膜大棚的比较21
225大棚新技术的利用21
23玻璃大棚22
24薄膜光伏太阳能大棚24
241薄膜光伏太阳能大棚的优点24
242薄膜光伏太阳能大棚存在的问题25
第3章太阳能帐篷28
31组成与作用29
311一般帐篷的组成与作用29
312太阳能发电系统组成部分33
32太阳能帐篷的分类35
321单人帐与双人帐36
322高山型与旅游型36
323外形不同的帐篷36
324结构不同的帐篷37
33帐篷的选用与使用38
331帐篷的选用38
332帐篷的使用39
34帐篷的维护及保养40
35特种帐篷40
351军用帐篷40
352概念帐篷42
第4章太阳能路灯44
41概述44
411太阳能路灯的工作原理44
412太阳能路灯的优势45
42太阳能路灯的组成、注意的事项及要商讨的问题45
421太阳能路灯的组成45
422太阳能路灯应用中应注意的事项48
423太阳能路灯节能值得商讨的问题49
43太阳能照明灯具与普通市电灯具经济效益的对比50
44太阳能照明路灯的设计51
441太阳能照明灯具的设计需要考虑的重要因素51
442系统组合中的几个问题54
443路灯在应用中反映出来的问题54
444太阳能路灯具体设计的内容56
445太阳能照明系统设计的具体计算实例58
45风光互补路灯设计案例分析59
451设计的依据和适宜地区59
452风光互补照明路灯系统组成及要求60
46太阳能路灯施工安装64
461现场勘查64
462安装布置64
463基础预制65
464太阳能发电路灯系统各个组件的安装66
第5章太阳房68
51主动式太阳房68
52被动式太阳房72
53零碳房屋74
531“零能耗住宅”设计地点基本理念74
532零能耗住宅的结构设计特点75
533零碳房屋温度和湿度的管理76
54太阳房的设计77
541设计太阳房时的基本原则77
542太阳房的构件设计81
543太阳房的热工设计83
544辅助加热设施的设计86第6章太阳能船88
61概述88
62研制太阳能船的关键技术88
621太阳能船的电源88
622如何减少太阳能船行驶的阻力?90
623如何增加船前进的动力92
624如何降低自身使用能量的损耗93
625电池充电的速度要快93
63太阳能船的种类94
631太阳能脚踏船94
632太阳能水上船屋94
633鲸形水陆两用船97
634太阳能气垫船98
635世界最大的太阳能船98
636有铅酸蓄电池的太阳能船101
637太阳能风帆船101
638各种太阳能旅游船102
第7章太阳能汽车104
71概述104
72太阳能在汽车上利用能源的方式105
721主要驱动力的汽车105
722用作辅助设备能源的汽车105
723太阳能概念车108
73太阳能汽车构造的特点109
731太阳能阵列109
732蓄电池组110
733电力系统111
734电动机111
735车身112
736底盘114
737发动机与驱动方式115
738机械系统115
739其他特征116
第8章太阳能飞机117
81概述117
82太阳能飞机的特点118
821动力装置结构组成特点118
822材料特点121
823外形特点122
824飞行特点124
83各种起名的太阳能飞机飞行特征及试飞情况125
831“太阳驱动”号125
832“太阳能挑战者”号125
833“太阳能西风”号 126
834“太阳脉动”号126
835“阳光动力”号126
836“天空使者”号127
837“太阳神”号127
838德国太阳能飞机128
第9章第三代太阳能光伏发电(聚光太阳能光伏发电)129
91定义129
92聚光太阳能发电技术的特点130
921聚光太阳能发电技术的优点130
922聚光光伏发电问题与缺点132
93聚光太阳能发电系统的基本组成及作用133
931菲涅尔透镜135
932光伏电池系统138
933太阳跟踪控制系统140
94聚光太阳能发电前景141
941投身于此行业的公司已经越来越多141
942聚光光伏发电能力正不断地提高141
943预测143
95CPV发电系统在国内外应用的实例143
951我国聚光太阳能发电站的应用情况143
952国外高倍聚光光伏发电(CPV)站的应用情况144
第10章第四代太阳能发电(太阳能热发电)145
101光热发电技术概述145
102槽式太阳能热发电系统146
1021系统组成146
1022槽式太阳能联合发电151
1023槽式太阳能热发电的应用151
103线性菲涅尔式太阳能光热发电系统153
104太阳能塔式发电系统154
1041塔式热发电系统的关键技术154
1042塔式热发电系统的优缺点157
1043太阳能塔式发电系统的应用157
105太阳能碟式发电系统160
1051碟式发电站的优缺点161
1052碟式发电站的组成161
1053碟式太阳能热发电系统的应用165
106四种热发电系统性能的比较165
参考文献166 2100433B
2014年1月,雾霾天气笼罩着中国中东部大部地区(全国74个监测城市中,有33个城市的部分监测站点检测数据超过300,即空气质量达到了严重的污染)。大雾造成的严重的空气污染使天空阴沉,能见度很低,大气中能够直接进入人体中的有害颗粒物(包括大量的能使人早衰乃至癌症的煤粉与金属颗粒)都在急剧增加……人类赖以生存的环境受到严重的威胁。
导致我国空气如此严重的雾霾是什么原因呢?当然不排除汽车的尾气、冬季取暖等污染物的影响,不过这些都是次要的,真正的罪魁祸首是中国大量的高能耗,高污染工厂(这些工厂生产的高能耗、高污染产品的产量位居世界第一)不分昼夜地向大气输送浓浓的黑烟。
要从根本上消除这种严重的雾霾,当前只有一条道路:广泛地大规模用能源之源的太阳能来取代化石燃料。因此笔者在已经写好的二本有关新能源书的基础上再次执笔写利用太阳能发热发电的书籍,以便为新能源技术的利用,减轻雾霾对我国空气的污染作出微薄的贡献。
本书各章重点介绍内容如下:
第1章在介绍太阳能干燥的基本知识后,重点介绍了太阳能干燥器的种类和应用;
第2章太阳能大棚叙述重点是塑料薄膜大棚和薄膜光伏太阳能大棚;
第3章太阳能帐篷重点介绍了不同帐篷的应用,尤其是太阳能帐篷和军用帐篷;
第4章主要叙述了太阳能照明路灯的设计和风光互补照明路灯系统的设计以及太阳能路灯施工安装;
第5章主要讲了三种太阳房:主动式太阳房,被动式太阳房和零碳房屋及其设计;
第6章重点介绍了如何减少太阳能船行驶的阻力?如何降低自身使用能量的损耗和各种太阳能船;
第7章重点讲述了太阳能在汽车上利用能源的方式和太阳能汽车构造的特点;
第8章重点介绍太阳能在飞行器上利用能源的方式和太阳能飞机的构造特点;
第9章重点说明了第三代太阳能光伏发电的基本组成及作用以及聚光太阳能发电前景和应用情况;
第10章主要介绍第四代太阳能发电三种系统——槽式太阳能热发电系统,太阳能塔式发电系统,太阳能碟式发电系统及应用。
您好,太阳能的热发电:是利用太阳能的辐射直接对空气和水加热,最后一级级的循环集热,变成高温气流,推动汽轮机转动,带动发电机发电.能的转化过程:太阳能---热能--机械能--电能。
太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置...
太阳能发电新技术应该基本上都是在老技术上面的一些技术突破,效率提高。 对于光伏发电来说,除了晶硅电池以外,薄膜电池,聚光电池或者算是新的方向,不能算新技术。
太阳能发电技术论文
新能源发电技术 ——太阳能 姓名: 学号: 班级: 时间: 2 太阳能发电技术小论 摘要:随着时代的进步,科技的发展,今天的人类正面临着全球气温上升、海洋变酸、冰 原融化等严重威胁, 对此我们能做些什么呢 ?科学家提出,使用可再生能源 (清洁能源 )是向着削 减二氧化碳排放量迈出的正确一步。在帮助地球降温时,利用和开发太阳能是必不可少的。可 以说,太阳能是取之不尽,用之不竭的,并且是无污染的能源,是最具可持续发展理想特征的 可再生能源技术之一。平均而言,地球上暴露在太阳光下的每一平方米面积每年都能够接收到 1700kWh的能量。据欧洲能源研究中心预测,到 2050年,太阳能电池将为人类提供总电能需求 的 20%~30%。所以说, 太阳光的充分利用对减少二氧化碳起着举足轻重的作用。 关键词: 太阳能发电、太阳能发电原理、装机容量、 我们常说的太阳能发电大致分两类,一种是太阳能光伏发电,另一
利用太阳能发电有两大类型,一类是太阳光发电(亦称太阳能光发电),另一类是太阳热发电(亦称太阳能热发电)。
太阳能光发电是将太阳能直接转变成电能的一种发电方式。它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电四种形式,在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池。
太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。
太阳能热发电是先将太阳能转化为热能,再将热能转化成电能,它有两种转化方式。一种是将太阳热能直接转化成电能,如半导体或金属材料的温差发电,真空器件中的热电子和热电离子发电,碱金属热电转换,以及磁流体发电等。另一种方式是将太阳热能通过热机(如汽轮机)带动发电机发电,与常规热力发电类似,只不过是其热能不是来自燃料,而是来自太阳能。
通过水或其他工质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式,称为太阳能热发电。世界上现有的员有前途的太阳能热发电系统大致可分为:槽形抛物面聚焦系统、中央接受器或太阳塔聚焦系统和盘形抛物面聚焦系统。
当前太阳能热发电按照太阳能采集方式可划分为:太阳能槽式发电、太阳能碟式发电、太阳能塔式发电。
(1)太阳能槽式发电。
槽式发电是最早实现商业化的太阳能热发电系统。它采用大面积的单轴槽式太阳能追踪采光板,通过对太阳光的聚焦。把太阳光聚集到安装在抛物线形反光镜焦点上的线形接收器上。并加热流过接收器的热传导液.使热传导液汽化。同时在能量区的热转换设备中产生高压、过热的蒸汽。然后送人常规的蒸气涡轮发电机内进行发电。通常接收太阳光的采光板采用模块化布局,许多采光板通过串并联的放置,均匀的分布在南北轴线方向。
(2)太阳能碟式发电。
碟式发电是利用太阳能发电效率最高的太阳能发电系统。最高可达到29.4%。因此它有潜力成为最廉价的利用太阳能发电的系统。它利用双轴跟踪技术,采用一组反光镜聚集太阳光,同时利用接收器进行有效地热转变工作.之后利用常规发电机进行发电。通常接收器的接收面被放置于聚光焦点的后面以减小激烈的高温熔化。碟式发电系统具有高效率、多功能、可和化石燃料混合发电等特点。高效率来自于它的低成本和高能量密度。
(3)太阳能塔式发电。
太阳能塔式发电又叫做高温太阳能热发电。它利用独立跟踪太阳光的定日镜群把太阳光聚集到塔顶的能量转换器(接收器)上,通过能量的转换把热量传递给热传导液。再由蒸汽发生器产生蒸汽带动蒸汽涡轮发电机产生电能.同时利用玲却塔进行冷却再进人接收器进行循环发电。塔式太阳能发电系统是利用定日镜来实现对太阳光的反射和聚集,由于塔式发电系统中定日镜的数量众多.因此可实现大功率的发电。实际应用中可达到30—400Mw之间。而且接收器的散热面积相对较小,因而可以得到较高的光电转换效率。同时由于储能槽的加入,使系统可以一天内连续发电13小时 。
简单地说,太阳池是一种池内水加盐使对流受到抑制的太阳能集聚工程。它可以兼作太阳集热器和储热器,并且构造简单,操作方便,宜于大规模开发,所以近年来得到快速发展。
太阳池发电的突出优点,一是建造发电站的成本较低,几乎无需使用价格昂贵的不锈钢、玻璃等材料,只需要一处浅水池和发电设备即可;二是由于它能够储存大量的热能,再利用池中特定介质汽化后相互对流产生的能量推动气轮机运转发电,所以对光照的强度要求不高,即便是在夜晚和阴雨雪天也能照常进行工作。太阳池的应用也有一定的局限性:一是在高纬度地区,只能水平设置的太阳池接收的太阳辐射较少;二是在某些有地下流动含水层的地区,如果太阳池发生泄露,会造成水泥污染和严重的热损失;三是大型太阳池只能建造在土壤贫瘠又无矿藏的地区,以免占用耕地,影响开矿以及引起生态环境和地球物理方面的变化。除上述方法外,还有太阳能热离子发电、太阳能磁流体热发电、太阳能海水温差发电等。海水温差发电等。
作为碟式系统的抛物面,斯特林系统是由许多镜子组成的她物面反射镜组成,接收器在抛物面的焦点上,把收集到的600~2000℃的热源引到斯特林发动机内,把传热工质加热到750℃左右,最后驱动发电机进行发电。又因为太阳能聚光器和斯特林发动机能非常好的结合产生电能,其将太阳能转换为电能的净效率可达29.4%,所以所特林循环在相同的运行温度范围内是所有太阳能发电中效率最高的。而像自由活塞式的斯特林发动机,作为一种外燃的、封闭循环住复式热力发动机,它的运动部件间没有机械连接,无须润滑、密封简单,被其带动的微型热电共生器既生电又生热。这种技术有几个优势,一是能量转换效率高,二是机器非常"安静”,三是寿命长,四是非常环保,完全燃烧后只产生很少一点氧氮化物和一氧化碳,内燃机在这方面远不能与它相比 。
一般来说,太阳能热发电形式有槽式,塔式,碟式三种系统
槽式太阳能热发电系统全称为槽式抛物面反射镜太阳能热发电系统,是将多个槽型抛物面聚光集热器经过串并联的排列,加热工质,产生高温蒸汽,驱动汽轮机发电机组发电。国内槽式太阳能热发电技术现状20世纪70年代,在槽式太阳能热发电技术方面,中科院和中国科技大学曾做过单元性试验研究。进入21世纪,联合攻关队伍,在太阳能热发电领域的太阳光方位传感器、自动跟踪系统、槽式抛物面反射镜、槽式太阳能接收器方面取得了突破性进展。目前正着手开展完全拥有自主知识产权的100kW槽式太阳能热发电试验装置。2009年华园新能源应用技术研究所与中科院电工所、清华大学等科研单位联手研制开发的太阳能中高温热利用系统,设备结构简单、而且安装方便,整体使用寿命可达20年。由于反射镜是固定在地上的,所以不仅能更有效地抵御风雨的侵蚀破坏,而且还大大降低了反射镜支架的造价。更为重要的是,该设备技术突破了以往一套控制装置只能控制一面反射镜的限制。我们采用菲涅尔凸透镜技术可以对数百面反射镜进行同时跟踪,将数百或数千平方米的阳光聚焦到光能转换部件上(聚光度约50倍,可以产生三、四百度的高温),采用菲涅尔线焦透镜系统,改变了以往整个工程造价大部分为跟踪控制系统成本的局面,使其在整个工程造价中只占很小的一部分。同时对集热核心部件镜面反射材料,以及太阳能中高温直通管采取国产化市场化生产,降低了成本,并且在运输安装费用上降低大量费用。这两项突破彻底克服了长期制约太阳能在中高温领域内大规模应用的技术障碍,为实现太阳能中高温设备制造标准化和产业化规模化运作开辟了广阔的道路。华园新能源工程公司生产的太阳能高温发电管,还可以产生550度以上的高温蒸汽,可以应用于太阳能槽式热发电工程。该公司有国内最具规模的直通管和反射槽生产厂,并主持和参与了包括目前亚洲最大的我国首座太阳能槽式热发电项目等多项工程的前期论证、设计。国外发展情况美国上世纪已经建成354MW,西班牙已经建成50MW。
太阳能塔式发电是应用的塔式系统。塔式系统又称集中式系统。它是在很大面积的场地上装有许多台大型太阳能反射镜,通常称为定日镜,每台都各自配有跟踪机构准确的将太阳光反射集中到一个高塔顶部的接受器上。接受器上的聚光倍率可超过1000倍。在这里把吸收的太阳光能转化成热能,再将热能传给工质,经过蓄热环节,再输入热动力机,膨胀做工,带动发电机,最后以电能的形式输出。主要由聚光子系统、集热子系统、蓄热子系统、发电子系统等部分组成。1982年4月,美国在加州南部巴斯托附近的沙漠地区建成一座称为"太阳1号"的塔式太阳能热发电系统。该系统的反射镜阵列,由1818面反射镜环包括接收器高达85.5米的高塔排列组成。1992年装置经过改装,用于示范熔盐接收器和蓄热装置。以后,又开始建设"太阳2号"系统,并于1996年并网发电。今年,以色列Weizmanm科学研究院正在对此系统进行改进。据悉仍在研究实验中。
太阳能碟式发电也称盘式系统。主要特征是采用盘状抛物面聚光集热器,其结构从外形上看类似于大型抛物面雷达天线。由于盘状抛物面镜是一种点聚焦集热器,其聚光比可以高达数百到数千倍,因而可产生非常高的温度。现在碟式热发电系统在20世纪70年代末到80年代初,首先由瑞典US-AB和美国Advanco Corporation、MDAC、NASA及DOE等开始研发,大都采用Silver/glass聚光镜、管状直接照射式集热管及USAB4-95型热机。进入20世纪90年代以来,美国和德国的某些企业和研究机构,在政府有关部门的资助下,用项目或计划的方式加速碟式系统的研发步伐,以推动其商业化进程。