太阳能热燃料的能量转换原理与实验研究
太阳能热燃料的能量转换原理与实验研究【摘要】:构建化石燃料高效利用方式和开发太阳能、生物质能等可再生能源,是实现能源与环境可持续发展和我国经济持续健康发展的重要途径。本文依托国家自
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TK51
【目录】:
- 摘要5-8
- ABSTRACT8-22
- 第一章 绪论22-34
- 1.1 研究背景22-23
- 1.2 化石燃料的高效利用23-25
- 1.2.1 化石燃料的能量直接释放23
- 1.2.2 化石燃料的能量"转化"释放与热量利用23-24
- 1.2.3 热力学原理研究24-25
- 1.3 太阳能热利用与太阳能燃料25-29
- 1.3.1 太阳能集热器概况26-27
- 1.3.2 太阳能燃料与太阳能热化学反应27-29
- 1.4 太阳热化学利用与甲醇催化分解29-31
- 1.4.1 太阳热能与甲醇催化分解反应结合的探索29
- 1.4.2 甲醇催化分解基础研究29-31
- 1.5 生物柴油合成及工艺31-32
- 1.6 本文研究内容32-34
- 第二章 太阳能燃料的热力学原理34-46
- 2.1 燃料与能量品质的热力学分析方法34-36
- 2.1.1 能量品质34
- 2.1.2 标准焓的定义和计算方法34-35
- 2.1.3 能质系数与标准能质系数35
- 2.1.4 α-H-ε图35-36
- 2.2 甲烷能量释放方式的比较和中间燃料36-38
- 2.2.1 甲烷燃烧路径36-37
- 2.2.2 甲烷燃烧方式的α-H-ε图描述37-38
- 2.3 化石燃料能量梯级释放的热力学机理38-41
- 2.4 太阳能燃料41-43
- 2.4.1 太阳热能和燃料的能量特征分析41
- 2.4.2 太阳能燃料的能量转换原理41-42
- 2.4.3 生产太阳能燃料的启示性准则42-43
- 2.4.4 太阳能燃料的的评价方法43
- 2.5 甲醇能量释放方式比较与太阳能燃料43-45
- 2.5.1 甲醇燃烧方式的α-H-ε图描述43-45
- 2.5.2 甲醇能量释放特征分析与太阳能燃料45
- 2.6 小结45-46
- 第三章 非等温的太阳能甲醇催化分解反应系统的模拟分析46-68
- 3.1 水和甲酸甲酯参与的甲醇催化分解反应体系的热力学分析46-54
- 3.1.1 热力学模型与反应系统的模拟46-49
- 3.1.2 甲醇催化分解反应体系的平衡限度49-54
- 3.2 非等温的太阳能甲醇催化分解反应器的计算机模拟54-59
- 3.2.1 抛物槽太阳能集热器模型与甲醇催化分解动力学模型54-57
- 3.2.2 非等温的太阳能甲醇催化分解反应器模型57-59
- 3.3 非等温的太阳能甲醇催化分解系统的特征分析59-66
- 3.3.1 反应器侧影响的特征分析59-64
- 3.3.2 集热器侧影响的特征分析64-66
- 3.4 小结66-68
- 第四章 抛物槽式太阳能甲醇催化分解反应系统的实验研究68-85
- 4.1 太阳能和甲醇催化分解反应的耦合68-71
- 4.1.1 太阳能集热器与吸热化学反应的匹配68-69
- 4.1.2 太阳能吸收器与反应器的整合69-70
- 4.1.3 太阳能甲醇催化分解反应系统的实验流程70-71
- 4.2 太阳能甲醇催化分解反应系统的实验装置71-77
- 4.2.1 吸收/反应器71-72
- 4.2.2 甲醇催化分解催化剂72-73
- 4.2.3 实验台系统73-75
- 4.2.4 数据采集与控制系统75-76
- 4.2.5 产物组成分析76-77
- 4.3 太阳能甲醇催化分解反应系统的反应及能量转化特征77-83
- 4.3.1 反应器温度分布特征77-78
- 4.3.2 进料量对反应及能量转化的影响78-79
- 4.3.3 太阳辐照强度对反应及能量转化的影响79-81
- 4.3.4 能量转化特征分析81-83
- 4.4 小结83-85
- 第五章 拓展研究:太阳能生物柴油生产工艺85-98
- 5.1 概述85
- 5.2 生物柴油合成与分离实验85-91
- 5.2.1 合成实验86-87
- 5.2.2 动力学模型87-89
- 5.2.3 真空蒸馏馏实验89-90
- 5.2.4 实验结果讨论90-91
- 5.3 太阳能生物柴油生产工艺模拟91-97
- 5.3.1 太阳能公用工程91-92
- 5.3.2 生物柴油工艺92-94
- 5.3.3 采用太阳能公用工程的生物柴油新工艺94-95
- 5.3.4 模拟结果与分析95-97
- 5.4 小结97-98
- 第六章 结论98-100
- 参考文献100-109
- 附录109-117
- 附录1 元素和纯物质的基础热力学数据109-115
- 附录2 生物柴油工艺中主要物流参数115-117
- 致谢117-118
- 研究成果及发表的学术论文118-119
- 作者和导师简介119-120
- 博士研究生学位论文答辩委员会决议书120-121
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