超临界二氧化碳循环可应用于火力发电、核能发电、太阳能热发电等多种发电技术领域,作为新型的动力循环系统替代目前广泛使用的汽轮发电机组或燃气轮机发电机组。在进入商业化应用之前,需要对超临界二氧化碳循环技术在各种应用场景下的优势及其潜在的社会和经济效益进行探讨。
太阳能光伏光热-热泵系统原理图 上海理工大学的刘鹏等 [15] 人经过实验研究, 设计了一套整体效率为 4.86 的光伏双热源热泵系统 ( 如
通过电制冷方法将电力转变为冷量进行储存相当于充电,将冷量用于动力循环冷端冷却增加发电量相当于放电。制冷可采用常规的压缩制冷技术,配以简便、廉价的水储冷方式,制取7 的冷水,制冷机的制冷系数(coefficient of performance,COP)可达5以上 [6]。超临界CO 2 循环太阳能热发电系统,降低冷端
2 循环形式对集成系统热力学性 能 的影响,以及循环关键参数对系统的影响,详细 综述见文献[8-9]。尽管目前仍缺乏对塔式CSP-S ... CSP 系统的LCOE 为目标,服从定日镜场、太阳能 塔、集热器、布雷顿循环
《太阳能热发电系统集成原理与方法》从 聚光太阳能 的能量转换基础问题出发,在理论、关键技术、系统集成三个层面,重点阐述了聚光太阳能与 化石能源 互补发电系统集成原理与方法。 通过对太阳能与化石燃料的热力循环互补、太阳能与化石燃料热化学互补的典型实例深入讨论,诠释了多能源
在太阳能热发电系统中发展更加高效、紧凑的超临界二氧化碳(S-CO₂)布雷顿循环是提高系统效率、降低发电成本的有效途径之一。论文围绕S-CO₂布雷顿循环在太阳能热发电系统中的高效集成,系统研究了S-CO₂太阳能热发电系统的一体化建模、循环形式筛选与评价体系构建方法,揭示了腔体吸热器
因此,针对太阳能热发电系统特点,有针对性地构建高效率、大比功和宽温差的新型S-CO 2 循环型式,或提出S-CO 2 循环与相变蓄热、热化学蓄热等先进的技术蓄热方
图1 太阳能供暖系统设计原理图 图1 所示,本套太阳能供暖系统在冬季提供部分供暖热源,非供暖期提供足量的生活热水,为确保冬季室内达到舒适的温度环境,在本套设计中加空气源热泵供暖系统,形成集四季洗浴、冬季供暖、夏季空调
论文围绕S-CO₂布雷顿循环在太阳能热发电系统中的高效集成,系统研究了S-CO₂太阳能热发电系统的一体化建模、循环形式筛选与评价体系构建方法,揭示了腔体吸热器的太阳能流的时空分布规律及光热耦
很多学者努力于ISCC发电系统的研究,Mabrouk M T等 [5] 提出了用热力学模型评估槽式太阳能燃气联合循环系统的性能,使用粒子群优化和重力搜索算法,给出了最高佳配置。 Duan L等 [6] 提出了一种以燃气轮机压缩空气作为太阳能集热器工作介质的新型ISCC系统,与传统的以导热油为工作介质的ISCC系统相比
高效的超临界CO2循环需要热气体透平膨胀机运行在较高的温度和压力之上,在较为广泛的负载条件下,维持高效运行,并能够应对太阳能热量输入的快速波动,同时能够快速启动,优化电站的在线运行。除了太阳能发电,超临界CO2循环在废热发电、核电和化石燃料发电领域事实上也有一定的应用潜力。
为研究太阳能-生物质能联合供暖系统的供暖效果,通过正交实验设计了多种工况,并利用TRNSYS软件对不同工况进行模拟计算得出了最高优工况,按照最高优工况参数进行实验研究。结果表明:在集热器面积21 m 2、生物质锅炉容量10 kW、集热水箱容积1.9 m 3、谷电蓄热水箱容积1 m 3 的工况下,联合供暖系统具有
3、光催化分解水制氢,基于光电效应原理,将光照射到半导体材料表面激发产生电子,进而催化水分解制氢。该方法避免了高温热化学反应,但仅能吸收波长小于387nm的紫外光,而紫外光仅占全方位部太阳辐照的2%,导致太阳能利用效率低、反应转化率低。
近年来,太阳能区域供暖和太阳能供暖系统集成化是国外太阳能热利用领域的研究重点,后者以基于太阳能的多能源互补供热系统为主要内容。特别是在北欧地区的国家,由于纬度较高,冬季室外温度较低,采暖季较长,
太阳能热发电系统在储能方面的灵活性好,可以储热也可以储冷,热量和冷量可分别用于热力循环的热端和冷端。 鉴于超临界CO 2 循环效率随着冷端温度降低而显著升高,并且工
摘要: 在世界能源储量短缺的背景下,如何提高现有能源可利用率已成为研究热点。太阳能作为一种清洁能源,为发展燃气-蒸汽联合循环(GTCC)系统提供了新的研究方向。将太阳能与燃气发电装置耦合在顶循环(布雷顿循环)的发电系统实现了新能源与传统燃机的多能互
摘要: 本书从聚光太阳能的能量转换基础问题出发,在理论,关键技术,系统集成三个层面,重点阐述了聚光太阳能与化石能源互补发电系统集成原理与方法.通过对太阳能与化石燃料的热力循环互补,太阳能与化石燃料热化学互补的典型实例深入讨论,诠释了多能源梯级利用的"能量互补,品位耦合"的科学
太阳能热水器产生热水的过程也非常简单,利用冷热水密度不同的原理就可以完成水循环,集热 ... 图2-2太阳能热水器水循环原理 图 2.2 控制器结构及工作原理 控制器的核心器件为SST89E58单片机,下图中T1代表保温水箱中的温度传感器DS18B20,由它负责
针对太阳能的利用技术,现已开展了太阳能光伏发电 [8]、光热发电 [9] 以及太阳能制冷 [10] 等方面的研究工作。 文献[9]研究了太阳能驱动有机朗肯循环(organic Rankine cycle,ORC)发电系统,将其应用于分
有机朗肯循环 (ORC) 是一种有效的技术,可在高达 400 C 的温度下发电,容量高达 10 MW el. 由于太阳能集热器技术的工作温度与循环的温度需求之间的高度兼容性,使用太阳辐射驱动 ORC 是一种很有前途的基于可再生能源的技术。这篇综述论文的目的是介绍和讨论太阳能 ORC 技术的运行原理以及文献中
本发明属于太阳能与燃气联合热发电 技术领域:,特别涉及一种塔式太阳能集热与燃气-蒸汽联合循环集成的互补系统。背景技术: :长期以来,世界能源利用结构中化石能源占据主要部分。然而随着化石能源的过量消耗以及日趋突出的环境污染等问题的突显,太阳能作为储藏量最高大的可再生能源
2太阳能热发电关键基础问题研究》,中国科学院电工研究所 牵头,清华大学、浙江大学、西安交通大学和西安热工研究院有限公司等18 家单位共同承担,项目拟建立基于采用太阳能聚光集热的超临界CO 2太阳能 热发电系统。
前言:太阳能热水器是一种能够将太阳的光能转化成为热能的一种装置。阳光在穿过太阳能吸热管的第一名层玻璃照射到第二层的黑色吸热层上,它就能将太阳光能中的热量进行吸收。第一名层和第二层的玻璃之间是真空隔热的,因此它的传热速度将会大幅度的减少,这时被吸收的绝大部分热量就只能
太阳能热发电系统集成原理与方法. 本书从聚光太阳能的能量转换基础问题出发,在理论、关键技术、系统集成三个层面,重点阐述了聚光太阳能与化石能源互补发电系统集成原理
图1 ISCC电站工作原理图 ISCC发电技术将槽式太阳能热发电与燃气联合循环发电技术结合在一起,具有如下特点:①发电热效率高。目前采用ISCCS的电厂净热效率可达60%以上,比常规大型天然气——蒸汽联合循环发电厂的热效率高15~20个百分点。 ②卓越的
美国能源部的Sunshot计划提出研发新一代太阳能热发电技术,拟采用超临界CO2 循环作为动力岛,运行于700°C以上的温度参数,空冷条件下,循环效率超过50%. 我国的国家重点研发计划" 可再生能源与氢能技术" 重点专项2018年立项项目《 超临界CO2 太阳能热发电关键基础
太阳能热水器原理及安装示意图-缺点:热管介质在使用一段时间后,会在冷凝段吸附,从而 影响热传导,出 不了热水。5)分体式 原理:真空管内热管受热后,通过水箱内盘管冷却,循环工作。 优点:水箱位置随意摆放,可有效减少水管内滞留热水
1、太阳能照射真空管,真空管集热器把水加热,通过循环系统将热水储存在保温水箱中。如下图所示:集热器可以将水加热到50度,此时红色箭头所示为加热水循环,水温可达到系统要求,所以电加热是关闭的状态;
(原理图1.1)季节性采暖——太阳能 热泵(直膨式)供暖方案 (案例1.1)太阳雨太原形象店(及办事处) 太阳能热泵(直膨式)供暖 ... ),增大冬季热辐射(避免冬季供热不足),可采用设计安装特定的集热器角度予以平衡。太阳能集热