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太陽能制氫的能量轉換儲存及利用系統--氫經濟時代的科學和技術/國際電氣工程先進技術譯叢

  • 作者:(意)加布里埃萊·齊尼//保羅·塔塔里尼|譯者:李朝升
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111517481
  • 出版日期:2016/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:152
人民幣:RMB 59.8 元      售價:
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內容大鋼
    化石能源枯竭或者開採成本過高、沒有開採價值只是個時間問題。化石能源的大量消耗已經對環境造成了嚴重的破壞。可再生能源取之不盡,對環境影響微乎其微,因此被認為是重要的化石能源的替代物。然而它們無窮無盡、不可預測的缺點必須克服,以保證給用戶提供可靠的、穩定的能源供應。
    加布里埃萊·齊尼、保羅·塔塔里尼編著的《太陽能制氫的能量轉換儲存及利用系統--氫經濟時代的科學和技術》結合可再生能源的轉換、存儲和利用技術,給讀者介紹了太陽能制氫的能量轉換、儲存及利用系統的建模、運行和實施。本書討論了太陽能光伏、風力發電、電解、燃料電池、傳統和先進儲氫等技術,並對系統管理和輸出性能進行評估。還列舉了現實生活中的裝置實例來說明這些系統無需化石能源而能獨立地供應能源。

作者介紹
(意)加布里埃萊·齊尼//保羅·塔塔里尼|譯者:李朝升

目錄
原書序
前言
縮略語
第1章  緒論
  1.1  現狀
  1.2  石油峰值理論
  1.3  能源的種類以及對環境的影響
  1.4  能源系統的可持續性
  1.5  氫新能源系統
  1.6  前景
  1.7  氫能的替代品
  參考文獻
第2章  氫
  2.1  氫氣和能源載體
  2.2  性質
  2.3  生產
    2.3.1  蒸汽重整
    2.3.2  固體燃料汽化
    2.3.3  部分氧化
    2.3.4  電解水
    2.3.5  熱裂解
    2.3.6  氨裂解
    2.3.7  其他體系:光化學、光生物學、半導體及它們的組合
  2.4  用法
    2.4.1  直接燃燒
    2.4.2  催化燃燒
    2.4.3  直接燃燒蒸汽法
    2.4.4  燃料電池
  2.5  退化現象和材料兼容性
    2.5.1  材料退化
    2.5.2  材料選擇
  2.6  配件:管道、接頭和閥門
  2.7  傳輸
  參考文獻
第3章  電解槽和燃料電池
  3.1  引言
  3.2  化學動力學
  3.3  熱力學
  3.4  電極動力學
    3.4.1  活化極化
    3.4.2  歐姆極化
    3.4.3  濃差極化
    3.4.4  反應極化
    3.4.5  轉移極化
    3.4.6  輸運現象
    3.4.7  溫度和壓力對極化損耗的影響
  3.5  電池的能量和效用能
  3.6  電解槽
    3.6.1  電解槽的功能
    3.6.2  電解槽技術

    3.6.3  熱力學
    3.6.4  數學模型
    3.6.5  熱模型
  3.7  燃料電池
    3.7.1  燃料電池功能
    3.7.2  燃料電池技術
    3.7.3  熱力學
    3.7.4  數學模型
    3.7.5  熱模型
  參考文獻
第4章  太陽輻射和光電轉換
  4.1  太陽輻射
  4.2  光伏效應、半導體和p-n結
  4.3  晶體硅光伏電池
  4.4  其他電池技術
  4.5  轉換損失
  4.6  I-U曲線中的變化
  4.7  光伏電池和組件
  4.8  光伏電站的種類
  4.9  表面接收的輻射
  4.10  工作點的選擇
  參考文獻
第5章  風能
  5.1  簡介
  5.2  風的數學描述
  5.3  風的等級劃分
  5.4  風力發電機的數學模型
  5.5  功率控制及其系統設計
  5.6  風力發電機的級別劃分
  5.7  發電機
  5.8  計算實例
  5.9  環境影響
  參考文獻
第6章  其他能用於制氫的可再生能源
  6.1  太陽熱能
  6.2  水力發電
  6.3  潮汐能、波浪能和海洋溫差能
  6.4  生物質能
  參考文獻
第7章  儲氫
  7.1  儲氫過程中的問題
  7.2  物理存儲
    7.2.1  壓縮存儲
    7.2.2  液化存儲
    7.2.3  玻璃或塑料容器存儲
  7.3  物理化學存儲
    7.3.1  物理吸附
    7.3.2  分子間相互作用的經驗模型
    7.3.3  吸附和脫附速率
    7.3.4  吸附和脫附的實驗測試

    7.3.5  等溫吸附線
    7.3.6  吸附熱動力學
    7.3.7  其他的吸附等溫線
    7.3.8  吸附等溫線的分類
    7.3.9  碳材料在物理吸附氫氣中的應用
    7.3.10  替代碳的物理吸附
    7.3.11  沸石材料
    7.3.12  金屬氫化物
  7.4  化學存儲
    7.4.1  化學氫化
  參考文獻
第8章  其他電力儲能技術
  8.1  引言
  8.2  電化學儲能
    8.2.1  閥控式鉛酸電池
    8.2.2  鋰離子電池
    8.2.3  釩電池
  8.3  超級電容器儲能
  8.4  壓縮空氣儲能
  8.5  地下抽水蓄能
  8.6  抽熱蓄能
  8.7  天然氣生產儲能
  8.8  飛輪儲能
  8.9  超導磁儲能
  參考文獻
第9章  太陽能制氫的能量轉換、儲存及利用系統的模擬研究
  9.1  太陽能制氫的能量轉換、儲存及利用系統
  9.2  邏輯控制
  9.3  性能分析
    9.3.1  收集系統效率
    9.3.2  整體效率
  9.4  光伏轉換和壓縮存儲的模擬
  9.5  光伏轉換和活性炭存儲的模擬
  9.6  風能轉換、壓縮和活性炭存儲的模擬
  9.7  有關火用分析的說明
  9.8  太陽能制氫的能量轉換、儲存及利用系統模擬的評論
  參考文獻
第10章  太陽能制氫的能量轉換、儲存及利用系統的實際應用
  10.1  簡介
  10.2  FIRST項目
  10.3  Schatz太陽能制氫項目
  10.4  ENEA項目
  10.5  Zollbruck小鎮的村鎮發電系統
  10.6  GlasHusEtt項目
  10.7  Trois-Rivi?re(三河)發電站
  10.8  SWB工業電站
  10.9  HaRI項目
  10.10  從實際應用中得出的結論
  參考文獻
第11章  結語

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