太阳能热发电技术作者:张耀明,邹宁宇 编著出版时间:2016年版内容简介 《太阳能热发电技术》分4篇13章,从能源和能源利用危机的视野入手,讲述了人类利用各种能源的历史,论述了人类现阶段利用太阳能的必然,阐述了太阳能热利用在未来能源中的地位。运用大量篇幅讲述了太阳能发电专有技术,包括聚光与聚光器、日照跟踪技术、接收器、太阳能热储存技术;各类太阳能热发电技术,包括塔式太阳能热发电、碟式/斯特林太阳能热发电、槽式太阳能热发电/线性菲涅尔式太阳能热发电、太阳能热气流发电/太阳能半导体温差发电、太阳池热发电和海水温差发电。最后对太阳能热发电技术的发展趋势进行了阐述。《太阳能热发电技术》内容翔实,图文并茂,阐述概念清晰,可供太阳能利用领域专业技术人员参考,还可作为太阳能热发电的培训教材,同时可以作为新能源领域的技术人员、管理人员的科普读物。目录第1篇太阳能时代和太阳能热发电1能源和能源危机0021.1能源的发展0021.1.1火的应用0021.1.2煤炭时代0031.1.3油气开发0031.2石油能源的危机0041.2.1石油的重要性0041.2.2石油的紧缺0051.3能源消费对环境的破坏0061.3.1地球环境的演变0061.3.2人类对地球环境的依存0071.3.3大气温室效应增强可能导致的后果0101.3.4臭氧层破坏0101.3.5酸雨0111.3.6热污染0121.3.7生物多样性锐减0131.3.8大气污染引起的健康危害0141.3.9能源开发和运输过程所致的环境效应0141.3.10能源使用的“误区”——现代高能农业0161.3.11废弃物泛滥成灾0171.3.12水资源短缺0171.3.13太多的人口——68亿人的地球0191.4能源危机与中国发展0191.4.1中国人口0191.4.2水资源0201.4.3土地退化0211.4.4中国酸雨状况0211.4.5无处可扔的城市0221.4.6物种减少0231.4.7可持续发展重大阻力0231.5中国采用新能源的紧迫性0262重归太阳能0282.1太阳能的基本知识0282.1.1太阳辐照0282.1.2日地关系0312.2生物质能0322.2.1生物质能状况0322.2.2制约生物质能应用的因素0332.3风能0342.3.1风能状况0342.3.2制约风能应用的因素0352.4水能0362.4.1水能状况0362.4.2制约水能应用的因素0362.5海洋能0372.5.1海洋能状况0372.5.2制约海洋能应用的因素0382.6地热能0382.6.1地热能状况0382.6.2制约地热能应用的因素0392.7天然气水合物0402.7.1天然气水合物简介0412.7.2制约天然气水合物应用的因素0412.8核能0432.8.1核能状况0432.8.2制约核能应用的因素0442.8.3轻核聚变0462.9生态灾难0472.9.1三峡工程的生态影响0492.9.2汶川地震发生的可能原因0492.10重归太阳能0502.10.1美国太阳能计划0522.10.2太阳能聚热发电技术0533太阳能热利用:太阳能热利用在未来能源中的地位0543.1太阳能热利用简史0543.2我国太阳能资源0583.3太阳能热利用技术0603.3.1太阳能温室的结构类型0603.3.2太阳灶概述0623.4太阳能干燥概述0653.5太阳能海水淡化0663.6太阳能建筑理念0683.7太阳能空调的意义0693.8太阳能热水器0703.9太阳能光伏发电和太阳能热发电技术比较0713.10我国对太阳能热发电技术的发展规划0743.11太阳能热发电在未来能源结构中的地位075第2篇太阳能热发电专有技术4聚光与聚光器0804.1聚光0804.1.1聚光概念0804.1.2聚光作用0814.1.3聚光反射材料0824.1.4聚光集热温度0844.1.5太阳能热发电常用的聚光集热技术0854.2聚光器0874.2.1聚光器的演化0874.2.2几类反射镜0884.2.3CPC聚光器0894.2.4聚光器种类0914.2.5透射式聚光器0914.2.6聚光器的现状0934.2.7定日镜0934.2.8槽式反射镜0954.2.9面聚光式聚光器1004.2.10线聚光式聚光器1014.2.11聚光集热器的发展方向1025日照跟踪技术1045.1日照跟踪技术的意义1045.2太阳能自动跟踪装置1065.2.1对控制系统的要求1065.2.2太阳位置的计算1065.2.3太阳跟踪装置1075.2.4跟踪控制模式1105.2.5开环、闭环、混合控制方式1125.2.6影响聚光跟踪的因素1155.3跟踪装置部分部件1165.3.1传感器1165.3.2光电传感器阵列布置1165.3.3步进电机1185.3.4减速器1195.3.5谐波齿轮减速器1195.3.6跟踪系统在工作过程中的损耗1195.4别具一格的跟踪方式1216接收器(太阳锅炉)1226.1接收器的概念1226.2太阳光谱选择性吸收薄膜1236.2.1太阳光谱选择性吸收薄膜的发展历史1236.2.2光谱选择性吸收薄膜基本原理1246.2.3选择性吸收涂层的概念和组成1256.2.4选择性吸收涂层的基本构造1266.3选择性吸收涂层的分类和性能1266.3.1选择性吸收涂层的分类1266.3.2中高温选择性吸收涂层的性能1276.4有关平板接收器1306.4.1平板型太阳能集热器概述1306.4.2索绪尔热箱1316.4.3吸热板和真空集热管1326.4.4真空管用硼硅玻璃3.31386.5直通式金属-玻璃真空集热管1396.5.1真空集热管的特性1396.5.2集热管的制造工艺及发展方向1416.6热管式真空管集热器1426.6.1热管的工作原理1426.6.2中高温热管的制造工艺1446.7中高温接收器1456.7.1中高温接收器概述1456.7.2接收器系统1466.7.3管状集热接收器1486.7.4圆柱接收器1506.7.5直接照射太阳能接收器1506.7.6管式和多孔体结构1547太阳能热储存技术1577.1热储存的意义1577.1.1储热的作用与类型1577.1.2储热与太阳能热发电站的设计1617.2储热材料分类1637.3显热储热材料1637.3.1显热储热材料的性能要求1647.3.2气体显热储热材料1647.3.3液体显热储热材料1657.3.4固体显热储热材料1677.3.5两种介质储热1687.4相变储热材料1717.4.1相变储热材料性能1717.4.2几类相变储热材料1717.4.3无机盐相变材料1727.4.4金属与合金相变储热材料1747.5太阳能化学反应储存1757.5.1太阳能化学反应储存概述1757.5.2几类具有潜力的化学储热反应1767.6太阳能热制氢1787.6.1太阳能热制氢的意义1787.6.2直接加热法制氢1797.6.3热化学法制氢1807.7跨季节储热太阳能集中供热系统(CSHPSS)1817.7.1CSHPSS原理1817.7.2太阳能热的地下储存1827.8储热系统1837.8.1储热装置技术1837.8.2对储热容器的要求1847.8.3储热装置的发展1857.8.4储热罐1867.8.5单罐储热和双罐储热1877.8.6储热罐示例1917.9热交换1937.10热传输195第3篇各类太阳能热发电技术8塔式太阳能热发电1988.1塔式太阳能热发电技术概述1988.1.1历史与现状1988.1.2塔式太阳能热电站系统1998.1.3塔式太阳能热发电站的特点2008.2塔和塔式电站工作原理2018.2.1塔功能概述2018.2.2太阳能接收器2028.2.3塔式太阳能热发电站的储热2028.2.4塔顶接收器热过程的应用2038.2.5塔式电站工作原理2048.3跟踪系统2078.3.1跟踪方法2078.3.2跟踪控制系统2108.3.3定日镜误差2148.3.4塔式太阳能技术的未来与定日镜的发展2158.4定日镜场2168.4.1定日镜场的设计要求2168.4.2设计思考2178.4.3有关系数2198.4.4镜场设计2208.4.5系统性能的综合分析2218.4.6定日镜场布置图2238.5塔式太阳能热发电系统的运行和控制2248.5.1概述2248.5.2定日镜运行控制2258.5.3跟踪控制系统基本情况2268.5.4电站监控系统2278.5.5流量控制示例2288.6国内塔式电站的研制进展2288.6.170kW塔式太阳能热发电系统2288.6.2基本原理与总体思路2298.6.3亚洲首座兆瓦级太阳能塔式热发电项目——北京延庆塔式电站2348.7新型反射塔底式接收器2359碟式/斯特林太阳能热发电2379.1碟式太阳能热发电简介2379.2装置与系统2399.3碟式发电系统的旋转抛物面聚光器2429.3.1旋转抛物面的聚光2429.3.2聚光装置结构2429.3.3碟式太阳能聚光器跟踪系统2449.4接收器2459.4.1接收器类型2469.4.2热管式真空集热管在碟式太阳能热发电系统中的应用2469.5太阳能斯特林发动机2509.5.1斯特林发动机概述2509.5.2斯特林热机工作原理2529.5.3斯特林热机在太阳能发电中的应用2549.5.4斯特林发动机的有关技术和部件2569.6太阳坑2599.7空间站太阳能热发电2609.7.1空间站太阳能热发电的优势2609.7.2空间太阳能热发电系统的热机循环2629.7.3空间电站系统部件技术发展26310槽式太阳能热发电/线性菲涅尔式太阳能热发电26710.1槽式和线性菲涅尔式电站简介26710.1.1槽式技术和线性菲涅尔式技术发展历程26710.1.2槽式聚光集热器的集热效率26910.2槽式太阳能热发电系统中的聚光集热器27010.2.1集热管27010.2.2聚光器27310.2.3跟踪机构27610.3聚光集热器阵列27710.3.1槽式电站原理27710.3.2镜场设计27810.4聚光器集热工质27910.4.1可以选用的集热工质27910.4.2DSG技术28210.5槽式电站的储热28910.5.1两种储热系统28910.5.2双罐储热运行模式29010.5.3储热形式及储热介质选择29110.5.4储热系统设备29310.6线性菲涅尔反射式太阳能热电站29510.6.1聚光系统29510.6.2镜场布置29810.6.3发展及应用前景30110.7塔式技术与槽式技术比较30210.7.1两种技术的优缺点30210.7.2两种技术的效率和环境影响30310.7.3对我国槽式和塔式发电技术的一些思考30411太阳能热气流发电/太阳能半导体温差发电30711.1概述30711.1.1太阳烟囱发电技术的发展过程30711.1.2太阳烟囱发电技术的优点30711.2太阳烟囱发电原理和进展30911.2.1原理30911.2.2太阳烟囱技术31011.2.3进展31311.3太阳烟囱发电新技术31311.3.1强热发电技术31411.3.2浮动烟囱太阳能热风发电31411.3.3斜坡太阳烟囱发电31411.3.4太阳烟囱发电技术在建筑中的应用31411.4太阳烟囱发电展望31611.4.1太阳烟囱的生态环境优势31611.4.2太阳烟囱与超高建筑31711.4.3太阳烟囱与天篷式建筑31811.5其他太阳能热发电技术简介31911.5.1碱金属热电转换32011.5.2磁流体发电32011.5.3热离子发电32211.5.4半导体温差发电32312太阳池热发电和海水温差发电32812.1太阳池热发电技术简史32812.2太阳池热电站系统32912.2.1电站系统组成32912.2.2太阳池工作原理33012.3太阳池系统稳定运行的影响因素33112.4太阳池储热能力和效率33212.5太阳池的维护33312.6太阳池热发电技术的展望33412.7海水温差发电技术概述33512.8海水温差发电技术原理33612.8.1循环方式33612.8.2设备33812.8.3主要技术33812.8.4组合利用34012.8.5海水温差能与海洋波浪能结合的技术34012.9海水温差发电技术特点34112.10海水温差技术应用前景34212.11太阳能热水力发电34312.12太阳能热土壤温差发电34312.12.1太阳能土壤源热泵系统(SESHPS)34312.12.2有机朗肯循环344第4篇太阳能热发电技术的发展趋势13太阳能热发电技术的集成整合及未来34813.1当前太阳能热发电技术的特点及现状和面临的问题34813.1.1太阳能热发电技术的特点及类型与技术的比较34813.1.2单纯太阳能热发电技术现状及面临的问题34913.1.3降低太阳能热发电成本的途径35113.2聚焦太阳能热发电(CSP)技术的发展35413.2.1发展趋势35413.2.2当前发展目标35513.2.3中国太阳能热发电技术的发展目标35713.3太阳能互补发电系统35913.3.1太阳能互补发电系统的概念35913.3.2互补系统的形式36013.3.3太阳能燃气蒸汽整体联合循环系统36113.4太阳能热的应用36313.4.1太阳热动力水泵、海水淡化36313.4.2太阳能热与火力发电耦合36513.4.3一种太阳能加热站集中供暖系统36913.4.4线性菲涅尔式太阳能热联合循环发电37013.5太阳能热化学复合系统37013.5.1太阳能天然气重整发电37013.5.2太阳能双工质联合循环发电37313.5.3太阳能与其他几类能源的集成37513.6太空太阳能发电37713.6.1太阳塔、太阳碟与太阳盘37713.6.2月球太阳能电站37813.6.3地球太阳能电力网络379参考文献381 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