太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)(第二版)
定 價(jià):128 元
- 作者:張耀明、鄒寧宇 編著
- 出版時(shí)間:2020/1/1
- ISBN:9787122349538
- 出 版 社:化學(xué)工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TM615
- 頁(yè)碼:416
- 紙張:
- 版次:02
- 開本:16開
《太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)》第二版分4篇13章,從能源和能源利用危機(jī)的視野入手,講述了人類利用各種能源的歷史,論述了人類現(xiàn)階段利用太陽(yáng)能的必然,闡述了太陽(yáng)能熱利用在未來(lái)能源中的地位。運(yùn)用大量篇幅講述了太陽(yáng)能熱發(fā)電專有技術(shù),包括聚光集熱與聚光器、日照跟蹤技術(shù)、接收器(太陽(yáng)鍋爐)、太陽(yáng)能熱儲(chǔ)存技術(shù);各類太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù),包括塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電、碟式/斯特林太陽(yáng)能熱發(fā)電、槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電/線性菲涅爾式太陽(yáng)能熱發(fā)電、太陽(yáng)能熱氣流發(fā)電/太陽(yáng)能半導(dǎo)體溫差發(fā)電、太陽(yáng)池?zé)岚l(fā)電和海水溫差發(fā)電。最后對(duì)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了闡述。本次修訂在上版圖書內(nèi)容的基礎(chǔ)上,增加了部分技術(shù)發(fā)展內(nèi)容:包括鏡場(chǎng)設(shè)計(jì)、熱發(fā)電案例、超低溫太陽(yáng)能發(fā)電、半導(dǎo)體熱電材料、熱聲發(fā)電、熱發(fā)電站等,內(nèi)容更加完整。
《太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)》內(nèi)容翔實(shí),圖文并茂,闡述概念清晰,可供太陽(yáng)能利用領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員參考,還可作為太陽(yáng)能熱發(fā)電的培訓(xùn)教材,同時(shí)可以作為新能源領(lǐng)域技術(shù)人員、管理人員的科普讀物。
第1篇太陽(yáng)能時(shí)代和太陽(yáng)能熱發(fā)電
1能源和能源危機(jī)002
1.1能源的發(fā)展002
1.1.1火的應(yīng)用002
1.1.2煤炭時(shí)代003
1.1.3油氣開發(fā)003
1.2石油能源的危機(jī)004
1.2.1石油的重要性004
1.2.2石油的緊缺005
1.3能源消費(fèi)對(duì)環(huán)境的破壞006
1.3.1地球環(huán)境的演變006
1.3.2人類對(duì)地球環(huán)境的依存007
1.3.3大氣溫室效應(yīng)增強(qiáng)可能導(dǎo)致的后果010
1.3.4臭氧層破壞010
1.3.5酸雨011
1.3.6熱污染012
1.3.7生物多樣性銳減013
1.3.8大氣污染引起的健康危害014
1.3.9能源開發(fā)和運(yùn)輸過(guò)程所致的環(huán)境效應(yīng)014
1.3.10能源使用的“誤區(qū)”——現(xiàn)代高能農(nóng)業(yè)016
1.3.11廢棄物泛濫成災(zāi)017
1.3.12水資源短缺017
1.3.13太多的人口——68億人的地球019
1.4能源危機(jī)與中國(guó)發(fā)展019
1.4.1中國(guó)人口019
1.4.2水資源020
1.4.3土地退化021
1.4.4中國(guó)酸雨?duì)顩r021
1.4.5無(wú)處可扔的城市022
1.4.6物種減少023
1.4.7可持續(xù)發(fā)展重大阻力023
1.5中國(guó)采用新能源的緊迫性026
2重歸太陽(yáng)能028
2.1太陽(yáng)能的基本知識(shí)028
2.1.1太陽(yáng)輻照028
2.1.2日地關(guān)系031
2.2生物質(zhì)能032
2.2.1生物質(zhì)能狀況032
2.2.2制約生物質(zhì)能應(yīng)用的因素033
2.3風(fēng)能034
2.3.1風(fēng)能狀況034
2.3.2制約風(fēng)能應(yīng)用的因素035
2.4水能036
2.4.1水能狀況036
2.4.2制約水能應(yīng)用的因素036
2.5海洋能037
2.5.1海洋能狀況037
2.5.2制約海洋能應(yīng)用的因素038
2.6地?zé)崮?38
2.6.1地?zé)崮軤顩r038
2.6.2制約地?zé)崮軕?yīng)用的因素039
2.7天然氣水合物040
2.7.1天然氣水合物狀況041
2.7.2制約天然氣水合物應(yīng)用的因素041
2.8核能043
2.8.1核能狀況043
2.8.2制約核能應(yīng)用的因素044
2.8.3輕核聚變046
2.9生態(tài)災(zāi)難047
2.9.1三峽工程的生態(tài)影響049
2.9.2汶川地震發(fā)生的可能原因049
2.10重歸太陽(yáng)能050
2.10.1美國(guó)太陽(yáng)能計(jì)劃052
2.10.2太陽(yáng)能聚熱發(fā)電技術(shù)053
3太陽(yáng)能熱利用:太陽(yáng)能熱利用在未來(lái)能源中的地位054
3.1太陽(yáng)能熱利用簡(jiǎn)史054
3.2我國(guó)太陽(yáng)能資源058
3.3太陽(yáng)能熱利用技術(shù)060
3.3.1太陽(yáng)能溫室的結(jié)構(gòu)類型060
3.3.2太陽(yáng)灶概述062
3.4太陽(yáng)能干燥概述065
3.5太陽(yáng)能海水淡化066
3.6太陽(yáng)能建筑理念068
3.7太陽(yáng)能空調(diào)的意義069
3.8太陽(yáng)能熱水器070
3.9太陽(yáng)能光伏發(fā)電和太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)比較071
3.10我國(guó)對(duì)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃074
3.11太陽(yáng)能熱發(fā)電在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的地位076
第2篇太陽(yáng)能熱發(fā)電專有技術(shù)
4聚光集熱與聚光器080
4.1聚光集熱080
4.1.1聚光集熱概念080
4.1.2聚光作用083
4.1.3聚光反射材料083
4.1.4聚光集熱溫度086
4.1.5太陽(yáng)能熱發(fā)電常用的聚光集熱技術(shù)087
4.2聚光器088
4.2.1聚光器的演化088
4.2.2幾類反射鏡090
4.2.3CPC聚光器091
4.2.4聚光器種類092
4.2.5透射式聚光器093
4.2.6聚光器的現(xiàn)狀094
4.2.7定日鏡095
4.2.8槽式反射鏡096
4.2.9面聚光式聚光器101
4.2.10線聚光式聚光器102
4.2.11聚光集熱器的發(fā)展方向103
5日照跟蹤技術(shù)106
5.1日照跟蹤技術(shù)的意義106
5.2太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤裝置108
5.2.1對(duì)控制系統(tǒng)的要求108
5.2.2太陽(yáng)位置的計(jì)算108
5.2.3太陽(yáng)跟蹤裝置109
5.2.4跟蹤控制模式112
5.2.5開環(huán)、閉環(huán)、混合控制方式114
5.2.6影響聚光跟蹤的因素117
5.3跟蹤裝置部分部件118
5.3.1傳感器118
5.3.2光電傳感器陣列布置118
5.3.3步進(jìn)電機(jī)120
5.3.4減速器121
5.3.5諧波齒輪減速器121
5.3.6跟蹤系統(tǒng)在工作過(guò)程中的損耗122
5.4別具一格的跟蹤方式123
6接收器(太陽(yáng)鍋爐)125
6.1接收器的概念125
6.2太陽(yáng)光譜選擇性吸收薄膜126
6.2.1太陽(yáng)光譜選擇性吸收薄膜的發(fā)展歷史126
6.2.2光譜選擇性吸收薄膜基本原理127
6.2.3選擇性吸收涂層的概念和組成128
6.2.4選擇性吸收涂層的基本構(gòu)造129
6.3選擇性吸收涂層的分類和性能129
6.3.1選擇性吸收涂層的分類129
6.3.2中高溫選擇性吸收涂層的性能130
6.4有關(guān)平板接收器133
6.4.1平板型太陽(yáng)能集熱器概述133
6.4.2索緒爾熱箱134
6.4.3吸熱板和真空管集熱器135
6.4.4真空管用硼硅玻璃3.3 141
6.5直通式金屬-玻璃真空集熱管142
6.5.1真空集熱管的特性142
6.5.2真空集熱管的制造工藝及發(fā)展方向144
6.6熱管式真空管集熱器145
6.6.1熱管的工作原理145
6.6.2中高溫?zé)峁艿闹圃旃に?47
6.7中高溫接收器148
6.7.1中高溫接收器概述148
6.7.2接收器系統(tǒng)149
6.7.3管狀集熱接收器151
6.7.4圓柱接收器153
6.7.5直接照射太陽(yáng)能接收器153
6.7.6管式和多孔體結(jié)構(gòu)157
7太陽(yáng)能熱儲(chǔ)存技術(shù)160
7.1熱儲(chǔ)存的意義160
7.1.1儲(chǔ)熱的作用與類型160
7.1.2儲(chǔ)熱與太陽(yáng)能熱發(fā)電站的設(shè)計(jì)165
7.2儲(chǔ)熱材料分類167
7.3顯熱儲(chǔ)熱材料168
7.3.1顯熱儲(chǔ)熱材料的性能要求168
7.3.2氣體顯熱儲(chǔ)熱材料169
7.3.3液體顯熱儲(chǔ)熱材料169
7.3.4固體顯熱儲(chǔ)熱材料171
7.3.5兩種介質(zhì)儲(chǔ)熱172
7.4相變儲(chǔ)熱材料176
7.4.1相變儲(chǔ)熱材料性能176
7.4.2幾類相變儲(chǔ)熱材料177
7.4.3無(wú)機(jī)鹽相變材料178
7.4.4金屬與合金相變儲(chǔ)熱材料180
7.5太陽(yáng)能化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)存181
7.5.1太陽(yáng)能化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)存概述181
7.5.2幾類具有潛力的化學(xué)儲(chǔ)熱反應(yīng)183
7.6太陽(yáng)能熱制氫185
7.6.1太陽(yáng)能熱制氫的意義185
7.6.2直接加熱法制氫186
7.6.3熱化學(xué)法制氫187
7.7跨季節(jié)儲(chǔ)熱太陽(yáng)能集中供熱系統(tǒng)(CSHPSS)188
7.7.1CSHPSS原理188
7.7.2太陽(yáng)能熱的地下儲(chǔ)存189
7.8儲(chǔ)熱系統(tǒng)190
7.8.1儲(chǔ)熱裝置技術(shù)190
7.8.2對(duì)儲(chǔ)熱容器的要求191
7.8.3儲(chǔ)熱裝置的發(fā)展192
7.8.4儲(chǔ)熱罐193
7.8.5單罐儲(chǔ)熱和雙罐儲(chǔ)熱194
7.8.6儲(chǔ)熱罐示例198
7.9熱交換200
7.10熱傳輸202
第3篇各類太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)
8塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電206
8.1塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)概述206
8.1.1歷史與現(xiàn)狀206
8.1.2塔式太陽(yáng)能熱電站系統(tǒng)207
8.1.3塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電站的特點(diǎn)208
8.2塔和塔式電站工作原理209
8.2.1塔功能概述209
8.2.2太陽(yáng)能接收器210
8.2.3塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電站的儲(chǔ)熱210
8.2.4塔頂接收器熱過(guò)程的應(yīng)用211
8.2.5塔式電站工作原理212
8.3跟蹤系統(tǒng)216
8.3.1跟蹤方法216
8.3.2跟蹤控制系統(tǒng)218
8.3.3定日鏡誤差222
8.3.4塔式太陽(yáng)能技術(shù)的未來(lái)與定日鏡的發(fā)展223
8.4定日鏡場(chǎng)224
8.4.1定日鏡場(chǎng)的設(shè)計(jì)要求224
8.4.2設(shè)計(jì)思考225
8.4.3有關(guān)系數(shù)228
8.4.4鏡場(chǎng)設(shè)計(jì)228
8.4.5系統(tǒng)性能的綜合分析230
8.4.6定日鏡場(chǎng)布置231
8.5塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行和控制236
8.5.1概述236
8.5.2定日鏡運(yùn)行控制237
8.5.3跟蹤控制系統(tǒng)基本情況238
8.5.4電站監(jiān)控系統(tǒng)239
8.5.5流量控制示例240
8.6國(guó)內(nèi)塔式電站的研制進(jìn)展240
8.6.170kW塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)240
8.6.2基本原理與總體思路241
8.6.3亞洲首座兆瓦級(jí)太陽(yáng)能塔式熱發(fā)電項(xiàng)目——北京延慶塔式電站246
8.7新型反射塔底式接收器248
9碟式/斯特林太陽(yáng)能熱發(fā)電252
9.1碟式太陽(yáng)能熱發(fā)電簡(jiǎn)介252
9.2裝置與系統(tǒng)254
9.3碟式發(fā)電系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)拋物面聚光器257
9.3.1旋轉(zhuǎn)拋物面的聚光257
9.3.2聚光裝置結(jié)構(gòu)257
9.3.3碟式太陽(yáng)能聚光器跟蹤系統(tǒng)259
9.4接收器261
9.4.1接收器類型261
9.4.2熱管式真空集熱管在碟式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用262
9.5太陽(yáng)能斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)266
9.5.1斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)概述266
9.5.2斯特林熱機(jī)工作原理267
9.5.3斯特林熱機(jī)在太陽(yáng)能發(fā)電中的應(yīng)用269
9.5.4斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)的有關(guān)技術(shù)和部件271
9.6太陽(yáng)能熱聲發(fā)電275
9.7太陽(yáng)坑277
9.8空間站太陽(yáng)能熱發(fā)電278
9.8.1空間站太陽(yáng)能熱發(fā)電的優(yōu)勢(shì)278
9.8.2空間太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)的熱機(jī)循環(huán)280
9.8.3空間電站系統(tǒng)部件技術(shù)發(fā)展282
10槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電/線性菲涅爾式太陽(yáng)能熱發(fā)電285
10.1槽式和線性菲涅爾式電站簡(jiǎn)介285
10.1.1槽式技術(shù)和線性菲涅爾式技術(shù)發(fā)展歷程285
10.1.2槽式聚光集熱器的集熱效率287
10.2槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)中的聚光集熱器288
10.2.1集熱管288
10.2.2聚光器291
10.2.3跟蹤機(jī)構(gòu)294
10.3聚光集熱器陣列295
10.3.1槽式電站原理295
10.3.2鏡場(chǎng)設(shè)計(jì)296
10.4聚光器集熱工質(zhì)298
10.4.1可以選用的集熱工質(zhì)298
10.4.2DSG技術(shù)300
10.5槽式電站的儲(chǔ)熱308
10.5.1兩種儲(chǔ)熱系統(tǒng)308
10.5.2雙罐儲(chǔ)熱運(yùn)行模式309
10.5.3儲(chǔ)熱形式及儲(chǔ)熱介質(zhì)選擇310
10.5.4儲(chǔ)熱系統(tǒng)設(shè)備312
10.5.5槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電站315
10.6線性菲涅爾反射式太陽(yáng)能熱電站316
10.6.1聚光系統(tǒng)316
10.6.2鏡場(chǎng)布置320
10.6.3發(fā)展及應(yīng)用前景322
10.6.4菲涅爾曲面透鏡的應(yīng)用323
10.7塔式系統(tǒng)與槽式系統(tǒng)比較325
10.7.1兩種技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)325
10.7.2兩種技術(shù)的效率和環(huán)境影響326
10.7.3對(duì)我國(guó)槽式和塔式發(fā)電技術(shù)的一些思考327
10.8一種超低溫太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)329
11太陽(yáng)能熱氣流發(fā)電/太陽(yáng)能半導(dǎo)體溫差發(fā)電334
11.1概述334
11.1.1太陽(yáng)煙囪發(fā)電技術(shù)的發(fā)展過(guò)程334
11.1.2太陽(yáng)煙囪發(fā)電技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)335
11.2太陽(yáng)煙囪發(fā)電原理和進(jìn)展336
11.2.1原理336
11.2.2太陽(yáng)煙囪技術(shù)337
11.2.3進(jìn)展340
11.3太陽(yáng)煙囪發(fā)電新技術(shù)341
11.3.1強(qiáng)熱發(fā)電技術(shù)341
11.3.2浮動(dòng)煙囪太陽(yáng)能熱風(fēng)發(fā)電341
11.3.3斜坡太陽(yáng)煙囪發(fā)電341
11.3.4太陽(yáng)煙囪發(fā)電技術(shù)在建筑中的應(yīng)用342
11.4太陽(yáng)煙囪發(fā)電展望344
11.4.1太陽(yáng)煙囪的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)344
11.4.2太陽(yáng)煙囪與超高建筑345
11.4.3太陽(yáng)煙囪與天篷式建筑346
11.5其他太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)簡(jiǎn)介347
11.5.1堿金屬熱電轉(zhuǎn)換348
11.5.2磁流體發(fā)電348
11.5.3熱離子發(fā)電350
11.5.4半導(dǎo)體溫差發(fā)電351
12太陽(yáng)池?zé)岚l(fā)電和海水溫差發(fā)電358
12.1太陽(yáng)池?zé)岚l(fā)電技術(shù)簡(jiǎn)史358
12.2太陽(yáng)池?zé)犭娬鞠到y(tǒng)359
12.2.1電站系統(tǒng)組成359
12.2.2太陽(yáng)池工作原理360
12.3太陽(yáng)池系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的影響因素361
12.4太陽(yáng)池儲(chǔ)熱能力和效率362
12.5太陽(yáng)池的維護(hù)363
12.6太陽(yáng)池?zé)岚l(fā)電技術(shù)的展望364
12.7海水溫差發(fā)電技術(shù)概述365
12.8海水溫差發(fā)電技術(shù)原理366
12.8.1循環(huán)方式366
12.8.2設(shè)備368
12.8.3主要技術(shù)369
12.8.4組合利用370
12.8.5海水溫差能與海洋波浪能結(jié)合的技術(shù)370
12.9海水溫差發(fā)電技術(shù)特點(diǎn)371
12.10海水溫差技術(shù)應(yīng)用前景372
12.11太陽(yáng)能熱水力發(fā)電373
12.12太陽(yáng)能熱土壤溫差發(fā)電373
12.12.1太陽(yáng)能-土壤源熱泵系統(tǒng)(SESHPS)373
12.12.2有機(jī)朗肯循環(huán)374
第4篇太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
13太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的集成整合及未來(lái)378
13.1當(dāng)前太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的特點(diǎn)及現(xiàn)狀和面臨的問(wèn)題378
13.1.1太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的特點(diǎn)及類型與技術(shù)的比較378
13.1.2單純太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題379
13.1.3降低太陽(yáng)能熱發(fā)電成本的途徑381
13.2聚焦太陽(yáng)能熱發(fā)電(CSP)技術(shù)的發(fā)展385
13.2.1發(fā)展趨勢(shì)385
13.2.2當(dāng)前發(fā)展目標(biāo)386
13.2.3中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)388
13.3太陽(yáng)能互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)390
13.3.1太陽(yáng)能互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的概念390
13.3.2互補(bǔ)系統(tǒng)的形式391
13.3.3太陽(yáng)能-燃?xì)?蒸汽整體聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)392
13.4太陽(yáng)能熱的應(yīng)用395
13.4.1太陽(yáng)熱動(dòng)力水泵、海水淡化395
13.4.2太陽(yáng)能熱與火力發(fā)電耦合397
13.4.3一種太陽(yáng)能加熱站集中供暖系統(tǒng)400
13.4.4線性菲涅爾式太陽(yáng)能熱聯(lián)合循環(huán)發(fā)電401
13.5太陽(yáng)能熱化學(xué)復(fù)合系統(tǒng)402
13.5.1太陽(yáng)能天然氣重整發(fā)電402
13.5.2太陽(yáng)能雙工質(zhì)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電405
13.5.3太陽(yáng)能與其他幾類能源的集成407
13.6太空太陽(yáng)能發(fā)電410
13.6.1太陽(yáng)塔、太陽(yáng)碟與太陽(yáng)盤410
13.6.2月球太陽(yáng)能電站411
13.6.3地球太陽(yáng)能電力網(wǎng)絡(luò)413
參考文獻(xiàn)415