相變蓄熱對立式集熱板太陽能熱氣流系統(tǒng)運行性能的影響研究
發(fā)布時間:2021-06-20 13:12
傳統(tǒng)太陽能熱氣流電站由于其集熱棚直徑很大,只能建在人口稀少的荒漠化地區(qū),而且煙囪非常高,不易建造與保持穩(wěn)定。課題組在傳統(tǒng)太陽能熱氣流電站基礎上設計了一種立式集熱板太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng),該系統(tǒng)將集熱板與煙囪合為一體,依附在高層建筑物上建造,這一設計大大減小了原有太陽能熱氣流電站的占地面積,將技術(shù)簡單,清潔環(huán)保的太陽能熱氣流發(fā)電技術(shù)應用在太陽能資源同樣豐富的城市中。由于太陽輻射的間斷性與不穩(wěn)定性,為了提高能源利用率,保證立式集熱板太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)的連續(xù)運行,本文在系統(tǒng)中設置了以石蠟相變材料作為蓄熱材料的蓄熱層,研究了相變蓄熱對系統(tǒng)運行性能的影響,并研究了強化空氣與石蠟換熱的方式。本文主要針對系統(tǒng)內(nèi)空氣流動與相變蓄熱的耦合情況進行了非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計算研究,比較了系統(tǒng)有無相變蓄熱層時豎直煙囪流道內(nèi)空氣的最大流速和系統(tǒng)最大功率,分析了蓄熱層厚度對系統(tǒng)運行情況的影響。通過分析得出:系統(tǒng)內(nèi)空氣最大流速和系統(tǒng)最大功率隨時間的變化關系與太陽輻射量隨時間的變化關系相似,中午太陽輻射量達到最大值時,氣流速度和功率也達到最大值;包含蓄熱層的系統(tǒng)在夜間有0.79m/s的風速,系統(tǒng)功率有1.3W左右,正午時系統(tǒng)的...
【文章來源】:青島科技大學山東省
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
太陽能熱氣流電站系統(tǒng)圖
圖 1-2 立式集熱板太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)圖ap of the solar chimney power plant system with變儲能技術(shù)用的過程中,常常存在時間上和空間上間歇性和不穩(wěn)定性,儲能技術(shù)可以解決。其中熱能儲存主要包括顯熱儲存和潛固有的熱容進行的,顯熱儲能材料雖然變化,無法達到控制溫度的目的,并且;潛熱儲存或稱相變儲能,是利用被稱放出大量潛熱進行的。相變儲能技術(shù)的,具有顯熱儲能難于比擬的優(yōu)點。所以熱層中將選擇合適的相變材料來儲存太
19裝置的簡化模型圖(“×”表示he simplified model of experimen料石蠟作如下幾項假設:①度以及物性參數(shù)恒定為常數(shù)的流動;④密度滿足 Boussin于文獻中給出的材料數(shù)據(jù)較850kg/m3,定壓比熱容為 -6kg/(m·s),熱膨脹系數(shù)為 0.0度設為 331.5K。面為恒溫熱邊界,溫度設置。流體區(qū)域內(nèi)選擇定義的石因子的選擇采用默認值,能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]立式集熱板式太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)性能研究[J]. 周艷,李潔浩,李慶領,劉曉慧. 熱力發(fā)電. 2010(04)
[2]依托高樓的太陽能熱氣流電站系統(tǒng)的CFD模擬[J]. 周艷,李潔浩,李慶領. 熱能動力工程. 2010(02)
[3]立式集熱板太陽能熱氣流電站系統(tǒng)研究[J]. 周艷,李慶領,李潔浩,劉曉惠. 工程熱物理學報. 2010(03)
[4]泡沫金屬/石蠟復合相變材料蓄熱過程的數(shù)值模擬[J]. 劉芳,于航. 建筑節(jié)能. 2010(02)
[5]采用肋片強化相變蓄熱器傳熱的模擬分析[J]. 胡凌霄,付海明,劉棟棟,陳軍. 能源技術(shù). 2009(06)
[6]基于納米粒子/相變石蠟乳狀液的研究[J]. 鄒得球,肖睿,何世輝,黃沖,董凱軍,馮自平. 材料導報. 2009(15)
[7]依托高樓的新型太陽能熱氣流電站系統(tǒng)[J]. 周艷,李潔浩,李慶領. 熱力發(fā)電. 2009(07)
[8]相變潛熱儲能堆積床蓄熱放熱性能的數(shù)值分析[J]. 彭培英,崔海亭. 河北大學學報(自然科學版). 2009(02)
[9]納米流體強化相變蓄冷的數(shù)值模擬[J]. 李新芳,朱冬生,王先菊. 低溫工程. 2009(01)
[10]太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)非穩(wěn)態(tài)耦合數(shù)值分析[J]. 明廷臻,劉偉,黃曉明. 工程熱物理學報. 2009(02)
博士論文
[1]基于西部太陽能煙囪熱氣流發(fā)電及應用研究[D]. 周新平.華中科技大學 2008
碩士論文
[1]建筑相變材料保溫性能試驗研究[D]. 王京平.武漢理工大學 2009
[2]太陽能相變蓄熱槽的數(shù)值模擬研究[D]. 熊輝東.鄭州大學 2006
[3]采用新型相變材料蓄熱槽蓄放熱特性數(shù)值計算方法探討[D]. 王昊.北京工業(yè)大學 2003
本文編號:3239260
【文章來源】:青島科技大學山東省
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
太陽能熱氣流電站系統(tǒng)圖
圖 1-2 立式集熱板太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)圖ap of the solar chimney power plant system with變儲能技術(shù)用的過程中,常常存在時間上和空間上間歇性和不穩(wěn)定性,儲能技術(shù)可以解決。其中熱能儲存主要包括顯熱儲存和潛固有的熱容進行的,顯熱儲能材料雖然變化,無法達到控制溫度的目的,并且;潛熱儲存或稱相變儲能,是利用被稱放出大量潛熱進行的。相變儲能技術(shù)的,具有顯熱儲能難于比擬的優(yōu)點。所以熱層中將選擇合適的相變材料來儲存太
19裝置的簡化模型圖(“×”表示he simplified model of experimen料石蠟作如下幾項假設:①度以及物性參數(shù)恒定為常數(shù)的流動;④密度滿足 Boussin于文獻中給出的材料數(shù)據(jù)較850kg/m3,定壓比熱容為 -6kg/(m·s),熱膨脹系數(shù)為 0.0度設為 331.5K。面為恒溫熱邊界,溫度設置。流體區(qū)域內(nèi)選擇定義的石因子的選擇采用默認值,能
【參考文獻】:
期刊論文
[1]立式集熱板式太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)性能研究[J]. 周艷,李潔浩,李慶領,劉曉慧. 熱力發(fā)電. 2010(04)
[2]依托高樓的太陽能熱氣流電站系統(tǒng)的CFD模擬[J]. 周艷,李潔浩,李慶領. 熱能動力工程. 2010(02)
[3]立式集熱板太陽能熱氣流電站系統(tǒng)研究[J]. 周艷,李慶領,李潔浩,劉曉惠. 工程熱物理學報. 2010(03)
[4]泡沫金屬/石蠟復合相變材料蓄熱過程的數(shù)值模擬[J]. 劉芳,于航. 建筑節(jié)能. 2010(02)
[5]采用肋片強化相變蓄熱器傳熱的模擬分析[J]. 胡凌霄,付海明,劉棟棟,陳軍. 能源技術(shù). 2009(06)
[6]基于納米粒子/相變石蠟乳狀液的研究[J]. 鄒得球,肖睿,何世輝,黃沖,董凱軍,馮自平. 材料導報. 2009(15)
[7]依托高樓的新型太陽能熱氣流電站系統(tǒng)[J]. 周艷,李潔浩,李慶領. 熱力發(fā)電. 2009(07)
[8]相變潛熱儲能堆積床蓄熱放熱性能的數(shù)值分析[J]. 彭培英,崔海亭. 河北大學學報(自然科學版). 2009(02)
[9]納米流體強化相變蓄冷的數(shù)值模擬[J]. 李新芳,朱冬生,王先菊. 低溫工程. 2009(01)
[10]太陽能熱氣流發(fā)電系統(tǒng)非穩(wěn)態(tài)耦合數(shù)值分析[J]. 明廷臻,劉偉,黃曉明. 工程熱物理學報. 2009(02)
博士論文
[1]基于西部太陽能煙囪熱氣流發(fā)電及應用研究[D]. 周新平.華中科技大學 2008
碩士論文
[1]建筑相變材料保溫性能試驗研究[D]. 王京平.武漢理工大學 2009
[2]太陽能相變蓄熱槽的數(shù)值模擬研究[D]. 熊輝東.鄭州大學 2006
[3]采用新型相變材料蓄熱槽蓄放熱特性數(shù)值計算方法探討[D]. 王昊.北京工業(yè)大學 2003
本文編號:3239260
本文鏈接:http://www.sikaile.net/projectlw/xnylw/3239260.html
最近更新
教材專著