【摘 要】
:
太阳能作为一种绿色可再生能源,在解决现今的环境污染和能源危机等问题具有重要的意义,因此在近几十年得到了广泛的应用和快速的发展,投入的技术经费也逐渐增大。为了实现太阳能
论文部分内容阅读
太阳能作为一种绿色可再生能源,在解决现今的环境污染和能源危机等问题具有重要的意义,因此在近几十年得到了广泛的应用和快速的发展,投入的技术经费也逐渐增大。为了实现太阳能规模化和产业化的利用,提高太阳能集热装置的集热效率,降低系统的热损,减少热电站建造和运行的成本等成为研究的热点。 本文提出了考虑镜面折射误差影响的槽式太阳能系统的光学模型。通过模型的计算结果与实验数据的比较验证了系统光学模型的准确性。基于最大年平均净能量效率,给出了槽式系统最优设计参数算法和典型系统参数。本文使用建立的模型比较了膜反射镜和玻璃反射镜下的真空管槽式系统性能。在建立的光学模型的基础上,本文还提出了一种二维槽式太阳能系统管式集热器的热学模型,发展了快速的数值算法,并将其耦合到三维槽式系统的光学模型上。除此之外,热学模型考虑了温度对材料热性能的影响,提高了准确性,并且应用换热公式直接计算集热管两个面的辐射换热,减小了计算量。本文应用模型计算了两种集热管槽式太阳能系统在有无太阳辐照下的性能,并与实验数据及其它二维传热模型的计算结果进行了比较。基于热学模型,还分析了外界环境条件,导热流体的流速以及集热管的光学系数对真空管槽式系统集热效率的影响。模型有较广的适用范围,可预测不同槽式光学设计参数和不同管式集热器设计参数系统性能。 本文的主要结论如下:(1)当忽略了折射表面误差时,光学效率计算存在高达20%的误差。在预测使用玻璃反射镜槽式太阳能系统性能时,应同时考虑反射误差和折射误差。(2)两种反射镜下的真空管槽式系统在使用南北追踪方式下,冬季的系统性能相对低一些,并且冬至日输出的净能量比夏至日的1/6还低。(3)在当地纬度为40°的冬至日正午,使用玻璃反射镜的槽式太阳能系统的净能量效率比使用膜反射镜的情况低一半。(4)当两种反射镜下的槽式太阳能系统光学性质一样时,在高纬度的情况下,使用膜反射镜的系统比使用玻璃反射镜更可取。(5)当槽式太阳能系统的集热器工作温度达到250℃以上的实际工况下,本文模型预测的集热效率的平均相对误差,对于真空集热管为0.91%,对于空气集热管,为0.80%,仅为其他几种二维模型的最小平均误差的一半左右。(6)太阳辐射强度和集热管的光学系数对集热器集热效率的影响较大,风速和环境温度以及导热流体的流量对集热器集热效率的影响较小。
其他文献
2019年12月以来,湖北省武汉市出现了新型冠状病毒肺炎疫情,随着疫情的蔓延,我国其他地区及境外多个国家也相继发现了此类病例.该病作为急性呼吸道传染病已纳入《中华人民共和
好氧反硝化作用一直是国外的研究热点,近年来在国内也备受关注。目前对于好氧反硝化作用的机理解释还不清晰,但是已有的研究表明好氧反硝化细菌在污水脱氮处理中有着很强的应用潜力,为克服传统的脱氮工艺中出现的不足提供了的解决方法。因此本试验着手于分离和鉴定出高效的好氧反硝化细菌,对细菌的好氧反硝化特性展开研究,以丰富和发展对好氧反硝化细菌的认识,并为将来的在水处理中的应用提供依据。本试验从水稻土和活性污泥中
钨氧化物(WOx)是一种多功能金属氧化物半导体材料,以良好的气敏性能被制成传感器并广泛地应用于各个领域。WO3、W18O49为常见的钨氧化物,它们独特的晶体结构使其具有气敏检测的潜力。制备WO3纳米管、WO3纳米片及W18O49纳米纤维三种不同结构的钨氧化物纳米材料,研究其气敏性能。石墨烯能加速电子在材料表面的迁移能力增强材料活性,将石墨烯掺杂入钨氧化物纳米材料改性,改善材料气敏性能。1.采用溶剂
污泥中的P/N是高于庄稼的实际需要的,根据庄稼对N的需要施用污泥必然会导致磷在土壤里过量累集,从而增加磷向地表水和地下水流失的风险。同时,磷作为营养元素,对于植物的可利用性
与高硅富氟火成岩(流纹岩或花岗斑岩)有关的铍矿床中常伴有铀矿化,其成矿特色明显,是认识岩浆-岩浆热液-热液演化过程中铍与铀地球化学行为异同的理想对象,但其中铍与铀成矿
质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)是一种能高效地将燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的装置。PEMFC以其能量密度高、环境友好及能量转化率高等优点,可望广泛应用于未来移动电源及固定电站等领域。PEMFC的关键部件之一是双极板。双极板质量的好坏将直接决定燃料电池堆输出功率的大小和使用寿命的长短,要求其不仅具有高的导电率、耐腐蚀性、
高性能铝合金由于低密度、强度适中、高塑性、耐腐蚀等优异的综合性能广泛地应用在食品包装、化学化工等行业。然而,为了进一步扩大合金在航天航空、交通运输等领域的应用,需
NO_x是主要大气污染物之一,不仅危害人体健康,同时也是造成酸雨、光化学烟雾和引起气候变化的主要原因之一。传统的NO_x治理方法复杂、难度大、费用昂贵,世界各国都在努力寻找和研究NO_x的控制和治理新方法。本论文依据反硝化原理采用生物滴滤塔去除NO气体,研究在厌氧条件下用生物滴滤塔反硝化去除废气中NO的效果。本论文采用亚硝酸钠为唯一氮源,利用污水处理厂活性污泥进行驯化得到反硝化菌群后,将其接种到活