太阳能供热的生物质超临界水制氢系统传热蓄热介质的优选
太阳能供热的生物质超临界水制氢系统传热蓄热介质的优选【摘要】:太阳能具有储量丰富、分布广泛以及可再生等优点,但是它本身也存在着能量密度低、间断性以及不稳定性等缺点,这使得其规模化开
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TQ116.2
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-8
- 1 绪论8-18
- 1.1 论文背景及意义8-16
- 1.1.1 氢能8-10
- 1.1.2 生物质能10-12
- 1.1.3 太阳能及太阳能制氢12-16
- 1.2 传热蓄热是太阳能热化学制氢中的关键技术16
- 1.3 本文主要研究内容16-18
- 2 太阳能供热的生物质超临界水气化制氢系统的传热蓄热介质18-28
- 2.1 太阳能蓄热材料的研究现状18-22
- 2.1.1 太阳能高温潜热蓄热材料18-21
- 2.1.2 太阳能高温显热蓄热材料21-22
- 2.1.3 太阳能高温热化学蓄热材料22
- 2.2 太阳能供热的生物质超临界水制氢系统对传热蓄热介质的要求22-25
- 2.2.1 生物质超临界水制氢系统传热蓄热介质的选用原则23-24
- 2.2.2 常用传热蓄热介质的比较24-25
- 2.3 高温熔盐蓄热材料25-27
- 2.4 本章小结27-28
- 3 纯熔盐物性参数的计算及优选28-36
- 3.1 纯熔盐物性参数的计算28-30
- 3.1.1 熔点、沸点28
- 3.1.2 密度28
- 3.1.3 导热系数28-29
- 3.1.4 比热29-30
- 3.1.5 粘度30
- 3.2 物性参数计算结果30-34
- 3.3 纯熔盐的优选34
- 3.4 本章小结34-36
- 4 混合熔盐物性参数的计算及优选36-50
- 4.1 混合熔盐体系的物性研究现状36-42
- 4.1.1 氯化物熔盐体系36-40
- 4.1.2 碳酸盐熔盐体系40-41
- 4.1.3 硝酸盐熔盐体系41-42
- 4.2 混合熔盐的物性计算原则42-43
- 4.2.1 混合熔盐的密度42
- 4.2.2 混合熔盐的比热42-43
- 4.2.3 混合熔盐的导热系数43
- 4.2.4 混合熔盐的粘度43
- 4.3 计算公式的误差分析43-46
- 4.4 混合熔盐体系的物性参数计算及优选结果46-49
- 4.5 本章小结49-50
- 结论与展望50-52
- 致谢52-54
- 参考文献54-58
- 发表的论文及科研情况58
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