控制CO_2的太阳能甲烷互补系统热力经济性研究.docx
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控制CO_2的太阳能甲烷互补系统热力经济性研究.docx
控制CO_2的太阳能甲烷互补系统热力经济性研究随着全球气候变化的不断加剧和环境污染问题的日益严重,我们必须寻找一种可持续发展的能源解决方案。太阳能和甲烷是两种非常重要的能源资源,它们具有广泛的适用性和环境友好性,因此被广泛的研究和应用。然而,并非每个地区都有可用的适合太阳能和甲烷生产的资源,这就使得这些能源资源应用受限。因此,在这种情况下,我们需要寻找新的可持续发展的能源解决方案。本文将介绍一种新的能源系统,即太阳能甲烷互补系统,该系统旨在控制CO_2排放并提高能源产量。本文将探讨该系统的热力经济性,介绍
太阳能与生物质互补供热的热力系统.pdf
本发明提供了一种太阳能与生物质互补供热的热力系统,包括:工质储存器、集热器、除氧器和生物质锅炉。工质储存器用于储存和输送换热工质。集热器用于收集太阳能加热换热工质,工质储存器的工质出口与集热器的工质入口连通。集热器的工质出口与除氧器的第一工质入口和/或除氧器的蒸汽入口连通,工质储存器的工质出口与除氧器的第二工质入口连通。除氧器的工质出口与生物质锅炉的工质入口连通,生物质锅炉的蒸汽出口与除氧器的蒸汽入口连通,以便对除氧器的工质进行热量补偿。太阳能与生物质互补供热的热力系统将集热器和生物质锅炉耦合,实现太阳能
太阳能-生物质热量互补的热力系统.pdf
本发明提出了一种太阳能‑生物质热量互补的热力系统,包括集热器、热量储存器和生物质锅炉。集热器用于收集太阳能以加热换热工质。热量储存器与集热器连通,热量储存器用于储存经集热器加热的换热工质。热量储存器与生物质锅炉连通,以便将储存的换热工质输入生物质锅炉中,生物质锅炉产生蒸汽用于供热。根据本发明提出的太阳能‑生物质热量互补的热力系统将集热器和生物质锅炉耦合,实现太阳能与生物质热能之间的互补,并通过生物质锅炉对外供热,解决了由于太阳能的波动性、不连续性和间歇性导致的太阳能利用技术难题。
塔式太阳能与燃煤互补发电系统耦合机理及热力特性研究.docx
塔式太阳能与燃煤互补发电系统耦合机理及热力特性研究塔式太阳能与燃煤互补发电系统耦合机理及热力特性研究摘要:随着能源危机的加剧,可再生能源的利用越来越受到关注。塔式太阳能和燃煤发电系统被认为是一种可行的能源互补发电系统。本文通过分析塔式太阳能和燃煤互补发电系统的耦合机理,研究了其热力特性。结果表明,通过合理的耦合设计,塔式太阳能和燃煤互补发电系统可以提高系统发电效率,减少对传统能源的依赖。1.引言近年来,随着能源供给的不断增加和环境污染的日益严重,人们对可再生能源的利用越来越感兴趣。塔式太阳能和燃煤发电系统
新型光煤互补发电系统热力性能及技术经济性研究.docx
新型光煤互补发电系统热力性能及技术经济性研究1.研究背景及意义随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,新型清洁能源的开发和利用已成为世界各国共同关注的焦点。光煤互补发电系统作为一种新型的清洁能源发电技术,结合了光伏发电和火力发电的优势,具有较高的能量转换效率、环保性能以及可持续发展潜力。目前光煤互补发电系统的热力性能和技术经济性尚需进一步研究和完善,以提高其实际应用中的稳定性和经济性。本研究旨在深入探讨新型光煤互补发电系统热力性能及技术经济性问题,为该技术的推广应用提供理论依据和技术支持。具体