本書共15章,從太陽能利用的發(fā)展史與現(xiàn)狀開始講述,順次為太陽能自身的量能變化規(guī)律,光、熱設(shè)計(jì)基本原理,光熱、光伏、光化學(xué)轉(zhuǎn)換技術(shù),太陽能材料,太陽能儲(chǔ)存,太陽能工程應(yīng)用,直到最后的太陽能工程經(jīng)濟(jì),始終沿著太陽能技術(shù)自身內(nèi)在規(guī)律的主線,作為一個(gè)系統(tǒng)整體,從理論到實(shí)踐,盡可能由淺入深,按序剖解分析,以求一得。 很多太陽能應(yīng)用系統(tǒng)中具有不少共同的技術(shù)內(nèi)容,例如,太陽能熱利用中的傳熱問題,太陽能光伏發(fā)電中的光伏方陣問題,太陽能吸收的表面技術(shù)問題等,都屬共同的技術(shù)內(nèi)容,需要集中論述,講清道理,才可靈活應(yīng)用。讀者融會(huì)貫通了,則可應(yīng)用自如。
《太陽能利用:原理·技術(shù)·工程》全面介紹了太陽能利用技術(shù),分為原理篇、技術(shù)篇、工程篇三部分,共15章。原理篇介紹太陽能利用的基礎(chǔ)知識(shí),以及太陽能工程的光學(xué)設(shè)計(jì)原理和傳熱分析原理,這是一切太陽能利用技術(shù)所共同需要的基礎(chǔ);技術(shù)篇講述光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)、光伏轉(zhuǎn)換技術(shù)、光化學(xué)制氫轉(zhuǎn)換技術(shù)、太陽能表面技術(shù)、太陽能材料、太陽能儲(chǔ)存等,涵蓋了太陽能利用的光熱、光伏和光化學(xué)制氫三大主題,目的是構(gòu)建太陽能利用的工程技術(shù)基礎(chǔ);工程篇講述太陽能熱利用工程、溫室工程、熱動(dòng)力發(fā)電工程、光伏發(fā)電工程、生態(tài)工程等,詳細(xì)介紹各種太陽能利用專項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)與分析,最后收尾到工程經(jīng)濟(jì)分析。
《太陽能利用:原理·技術(shù)·工程》力求說理清晰,文字通順,希望能使讀者對(duì)太陽能利用的原理、技術(shù)、工程有全面而正確的了解和掌握。
《太陽能利用:原理·技術(shù)·工程》可作為研究機(jī)構(gòu)從事太陽能利用研發(fā)的科技人員和高等院校師生的參考用書,也可供有關(guān)管理人員和新能源愛好者閱讀與參考。
劉鑒民,1934年生,教授,1956年畢業(yè)于東南大學(xué)(原南京工學(xué)院)動(dòng)力工程系,1956—1987年在中國(guó)科學(xué)院電工研究所長(zhǎng)期從事磁流體發(fā)電和太陽能發(fā)電科研工作:1988—1995年在上海交通大學(xué)任教,從事太陽能光熱、光伏技術(shù)的教學(xué)和科研工作。1965年研制成功我國(guó)第一臺(tái)燃燒型磁流體發(fā)電實(shí)驗(yàn)機(jī)組,獲中科院新技術(shù)成果蘭等獎(jiǎng):主要參與研制成功磁流體發(fā)電2號(hào)機(jī),獲中科院新技術(shù)成果二等獎(jiǎng)。1977年開始從事太陽能發(fā)電科研工作,先后研制成功太陽能高溫鉻黑選擇性吸收涂層、太陽能磁阻式直線發(fā)電機(jī)、太陽能高真空集熱管、太陽能空腔集熱管等,獲得中科院相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。曾任第一屆中國(guó)太陽能學(xué)會(huì)光熱發(fā)電專業(yè)委員會(huì)委員、國(guó)務(wù)院農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)。著有《磁流體發(fā)電》、《傳熱傳質(zhì)原理及其在電力科技中的應(yīng)用分析》,合著有《太陽能的利用》、《太陽能實(shí)用工程技術(shù)》、《新能源發(fā)電技術(shù)》等十余部著作;發(fā)表學(xué)術(shù)論文五十余篇:申報(bào)太陽能專利三項(xiàng)。
太陽能是太陽內(nèi)部連續(xù)不斷的核聚變反應(yīng)過程產(chǎn)生的能量。地球軌道上的平均太陽輻射強(qiáng)度為1367kw/m2。地球赤道的周長(zhǎng)為40000km,從而可計(jì)算出,地球獲得的能量可達(dá)173,000TW。在海平面上的標(biāo)...
未來太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的影響 【摘要】盡管尋找新能源的工作已經(jīng)有相當(dāng)?shù)臍v史了,但是世界性的環(huán)境污染和能源短缺已經(jīng)迫使人 們更加努力的尋找和開發(fā)新能源。在尋找和開發(fā)新能源的過程中,人們很自然的...
太陽能-熱能轉(zhuǎn)換 黑色吸收面吸收太陽輻射,可以將太陽能轉(zhuǎn)換成熱能,其吸收性能好,但輻射熱損失大,所以黑色吸收面不是理想的太陽能吸收面。選擇性吸收面具有高的太陽吸收比和低...
原理篇
第1章 太陽能利用基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 太陽能利用的發(fā)展過程
1.1.1 太陽能利用發(fā)展簡(jiǎn)史
1.1.2 太陽能利用的現(xiàn)狀和未來展望
1.2 太陽
1.2.1 太陽的結(jié)構(gòu)
1.2.2 太陽輻射
1.3 日地天文關(guān)系
1.3.1 幾個(gè)重要天文參數(shù)的定義
1.3.2 天球與天球坐標(biāo)系
1.3.3 地球繞太陽的運(yùn)行規(guī)律
1.4 太陽常數(shù)
1.5 太陽輻射在地球大氣層中的衰減
1.5.1 Bouguer"para" label-module="para">
1.5.2 均質(zhì)大氣概念的近似
1.5.3 大氣光學(xué)質(zhì)量
1.5.4 大氣透明度
1.6 地球表面上太陽輻射能的計(jì)算
1.6.1 地面上太陽輻射強(qiáng)度的計(jì)算
1.6.2 月平均日太陽輻射總量的計(jì)算
1.7 太陽輻射的測(cè)量
1.7.1 世界太陽輻射測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)
1.7.2 太陽輻射測(cè)量?jī)x器
1.8 中國(guó)的太陽能資源
1.8.1 太陽能資源的計(jì)算
1.8.2 中國(guó)太陽能資源區(qū)劃
1.9 太陽能利用的特點(diǎn)、 方法和內(nèi)容
1.9.1 太陽能利用的特點(diǎn)
1.9.2 太陽能利用的方法和內(nèi)容
第2章 太陽能工程光學(xué)設(shè)計(jì)原理
2.1 概述
2.2 物體及其表面的光輻射性質(zhì)
2.2.1 物體的輻射性質(zhì)
2.2.2 物體表面的光輻射性質(zhì)
2.3 太陽能聚光設(shè)計(jì)原理
2.3.1 太陽能聚光方式簡(jiǎn)介
2.3.2 太陽能聚光設(shè)計(jì)原理
2.3.3 太陽能聚光器的聚光比
2.4 反射式聚光設(shè)計(jì)
2.4.1 槽形拋物面聚光
2.4.2 旋轉(zhuǎn)拋物面聚光
2.4.3 復(fù)合拋物面聚光(CPC)
2.4.4 球面聚光
2.4.5 固定條形平面聚光
2.4.6 圓漸開線聚光
2.4.7 V形面聚光
2.5 折射式聚光設(shè)計(jì)
2.5.1 菲涅耳透鏡的演化由來
2.5.2 菲涅耳透鏡的基本設(shè)計(jì)公式
2.5.3 太陽能工程用菲涅耳透鏡
第3章 太陽能應(yīng)用傳熱分析原理
3.1 導(dǎo)熱
3.1.1 平壁導(dǎo)熱
3.1.2 圓筒壁導(dǎo)熱
3.1.3 肋片導(dǎo)熱
3.1.4 導(dǎo)熱系數(shù)隨溫度變化的情況
3.2 對(duì)流換熱
3.2.1 對(duì)流與對(duì)流換熱的物理基礎(chǔ)
3.2.2 對(duì)流換熱問題的分類
3.2.3 對(duì)流換熱問題的求解
3.2.4 管內(nèi)對(duì)流換熱
3.2.5 單根圓管橫向繞流換熱
3.2.6 平板夾層有限空間自然對(duì)流換熱
3.2.7 平板外掠受迫對(duì)流換熱
3.2.8 堆積床中的對(duì)流換熱
3.3 輻射換熱
3.3.1 熱輻射
3.3.2 輻射換熱中常用的幾個(gè)基本物理概念的定義
3.3.3 黑體間的輻射換熱
3.3.4 角系數(shù)的解析
3.3.5 角系數(shù)的代數(shù)分析計(jì)算法
3.3.6 灰體間的輻射換熱
3.4 太陽能工程中幾個(gè)特定的傳熱問題
3.4.1 光伏組件的傳熱分析
3.4.2 聯(lián)集管導(dǎo)流強(qiáng)化對(duì)流換熱設(shè)計(jì)
3.4.3 空腔開口的輻射換熱損失
3.4.4 蜂窩結(jié)構(gòu)的傳熱
技術(shù)篇
第4章 光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)
第5章 光伏轉(zhuǎn)換技術(shù)
第6章 光化學(xué)制氫轉(zhuǎn)換技術(shù)
第7章 太陽能表面技術(shù)
第8章 太陽能材料
第9章 太陽能儲(chǔ)存
工程篇
第10章 太陽能熱利用工程
第11章 太陽能溫室工程
第12章 太陽能熱動(dòng)力發(fā)電工程
第13章 太陽能光伏發(fā)電工程
第14章 太陽能生態(tài)工程
第15章 太陽能工程經(jīng)濟(jì)分析
附錄A 以太陽能轉(zhuǎn)換原理為準(zhǔn)區(qū)劃的太陽能利用系統(tǒng)與工作內(nèi)容匯總
附錄B 疊層玻璃太陽能平板空氣加熱器換熱模型
附錄C 太陽總輻射度AM1.5G的Pspice網(wǎng)單
參考文獻(xiàn)2100433B
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大?。?span id="p7fdfdd" class="single-tag-height">234KB
頁數(shù): 12頁
評(píng)分: 4.4
太陽能利用技術(shù) 結(jié)課論文 題 目:太陽集熱器研究 院 (部): 建筑城規(guī)學(xué)院 專 業(yè): 建筑學(xué)(太陽能建筑一體化) 班 級(jí): 建筑 106 姓 名: 胡越 學(xué) 號(hào): 2010011276 指導(dǎo)教師: 舒海靜 完成日期: 2013年 6月 28日 太陽能利用技術(shù)結(jié)課論文 III 摘 要 在太陽能的熱利用中,關(guān)鍵是將太陽的輻射能轉(zhuǎn)換為熱能。由于太陽能比較分散, 必須設(shè)法把它集中起來,所以,集熱器是各種利用太陽能裝置的關(guān)鍵部分。由于用途 不同,集熱器及其匹配的系統(tǒng)類型分為許多種,名稱也不同,如用于炊事的太陽灶、 用于產(chǎn)生熱水的太陽能熱水器、用于干燥物品的太陽能干燥器、用于熔煉金屬的太陽 能熔爐,以及太陽房、太陽能熱電站、太陽能海水淡化器等等。本文主要討論太陽集 熱器在建筑中的應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:太陽集熱器;發(fā)展現(xiàn)狀;工作原理;組成結(jié)構(gòu);設(shè)計(jì)方法;前景與革新; 建筑一體化 太陽能利用技術(shù)結(jié)課論文
本書結(jié)合建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程與建筑學(xué)兩個(gè)專業(yè)特色,從而建筑熱工、設(shè)備系統(tǒng)建立完整的太陽能利用課程內(nèi)容;從太陽能利用的基礎(chǔ)知識(shí)、基本原理到工程設(shè)計(jì)應(yīng)用整個(gè)過程全面系統(tǒng)地闡述太陽能利用與建筑節(jié)能;在兼顧太陽能熱利用和光電轉(zhuǎn)化利用的基礎(chǔ)上,根據(jù)本專業(yè)總體培養(yǎng)方向,側(cè)重太陽能光熱利用中的太陽能采暖技術(shù);注重對(duì)太陽能建筑設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)方法的系統(tǒng)培訓(xùn),并通過實(shí)例工程設(shè)計(jì)分析,提高學(xué)生運(yùn)用知識(shí)解決工程實(shí)際問題的能力,開創(chuàng)本專業(yè)太陽能建筑綜合設(shè)計(jì)新的專業(yè)方向
《太陽能利用技術(shù)速學(xué)快用》,本書采用一問一答的形式,主要對(duì)太陽灶、太陽能熱水器、太陽能溫室、太陽能干燥器、太陽房等農(nóng)村太陽能利用技術(shù)中的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)及相關(guān)問題進(jìn)行了充分解答。
一般是指單位土地面積上,農(nóng)作物通過光合作用所產(chǎn)生的有機(jī)物中所含的能量,與這塊土地所接受的太陽能的比. 理論計(jì)算值:一般可達(dá)6.0~8.0%,而實(shí)際生產(chǎn)中僅為0.5~1.0%,最大可達(dá)2%。