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太陽能熱利用原理與技術(高等學校新能源系列本科規劃教材)

  • 作者:編者:饒政華//李玉強//劉江維//廖勝明|責編:陶艷玲
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122367082
  • 出版日期:2020/09/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:323
人民幣:RMB 69 元      售價:
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內容大鋼
    《太陽能熱利用原理與技術》全面介紹了太陽能熱利用的原理、技術與工程。全書共12章,內容可分為基礎知識部分和應用部分。第1章緒論介紹了太陽能熱利用的發展現狀;第2?4章依次闡述了與太陽能熱利用相關的太陽輻射、光學、傳熱學基礎知識;第5章討論了太陽能集熱器的原理與技術;第6?11章分別詳細闡述了太陽能熱利用的具體應用形式,包括供熱水、供暖、製冷和熱發電,以及其他主要利用技術(包括工業熱過程、海水淡化和熱化學);第12章講述了太陽能熱儲存的相關知識。
    《太陽能熱利用原理與技術》內容豐富、圖文並茂,可作為普通高等學校本科新能源科學與工程、能源與動力工程、建築環境與能源應用工程等專業的課程教材,也適合高等學校能源類相關專業師生閱讀參考,還可作為新能源領域研究和工程技術人員的業務參考用書。

作者介紹
編者:饒政華//李玉強//劉江維//廖勝明|責編:陶艷玲

目錄
第1章  緒論
  1.1  主要背景
    1.1.1  全球能源發展概況
    1.1.2  我國能源發展的新形勢
    1.1.3  太陽能利用的特點
    1.1.4  太陽能利用的途徑
    1.1.5  太陽能利用的意義
  1.2  太陽能熱利用技術進展
    1.2.1  太陽能低溫熱利用關鍵技術
    1.2.2  太陽能中溫熱利用關鍵技術
    1.2.3  太陽能高溫熱發電關鍵技術
    1.2.4  太陽能熱化學關鍵技術
  1.3  我國太陽能熱利用發展狀況
    1.3.1  我國太陽能資源
    1.3.2  太陽能熱利用現狀
  1.4  本書的內容
  習題
第2章  太陽輻射
  2.1  太陽
    2.1.1  天球坐標
    2.1.2  太陽位置方程
    2.1.3  太陽常數與太陽光譜
    2.1.4  太陽輻射分類
  2.2  太陽輻射能的計算
    2.2.1  大氣層外的太陽輻射
    2.2.2  太陽輻射在地球大氣層中的衰減
    2.2.3  地球表面上的太陽輻射
    2.2.4  月平均日太陽輻射總量的計算
    2.2.5  已知日輻射總量時估算小時輻射量
  2.3  太陽輻射的測量
    2.3.1  世界太陽輻射測量標準
    2.3.2  太陽輻射測量儀器
  習題
第3章  太陽能工程聚光原理
  3.1  物體表面的光輻射性質
    3.1.1  物體的輻射性質
    3.1.2  物體表面的光輻射性質
  3.2  太陽能聚光的基本原理
    3.2.1  太陽能聚光方式簡介
    3.2.2  太陽能聚光設計的主要概念
  3.3  反射式聚光設計
    3.3.1  槽形拋物面聚光
    3.3.2  旋轉拋物面聚光
    3.3.3  平面陣列反射
  3.4  折射式聚光設計
    3.4.1  菲涅爾透鏡的演化由來
    3.4.2  菲涅爾透鏡的基本設計公式
    3.4.3  太陽能工程用菲涅爾透鏡
  習題
第4章  太陽能工程的傳熱學原理

  4.1  導熱
    4.1.1  導熱所遵循的規律
    4.1.2  單層平壁導熱
    4.1.3  多層平壁導熱
    4.1.4  圓筒壁導熱
  4.2  對流換熱
    4.2.1  對流與對流換熱的物理基礎
    4.2.2  對流換熱問題的分類
    4.2.3  對流換熱問題的求解
    4.2.4  管內對流換熱
    4.2.5  單根圓管橫向繞流換熱
    4.2.6  平板夾層有限空間自然對流換熱
    4.2.7  平板外掠受迫對流換熱
    4.2.8  堆積床中的對流換熱
  4.3  輻射換熱
    4.3.1  熱輻射的基本概念
    4.3.2  黑體、黑體輻射的基本定律
    4.3.3  實際物體的輻射特性
    4.3.4  灰體表面間的輻射換熱
    4.3.5  天空輻射
    4.3.6  輻射換熱係數
  習題
第5章  太陽能集熱器
  5.1  概述
  5.2  平板集熱器
    5.2.1  基本構造和工作原理
    5.2.2  透明蓋板-吸熱板系統的性能
    5.2.3  集熱器熱損失係數
    5.2.4  平板集熱器效率
    5.2.5  光譜選擇性表面
  5.3  真空管集熱器
    5.3.1  全玻璃真空集熱管的能量方程
    5.3.2  投射到真空集熱管上的入射太陽輻射總能量
    5.3.3  單根集熱管的熱損失係數
    5.3.4  集熱管的有用能量收益
    5.3.5  玻璃真空管集熱器的效率方程
  5.4  空氣集熱器
    5.4.1  概述
    5.4.2  空氣集熱器的類型
    5.4.3  太陽能空氣集熱器設計與性能分析
  5.5  聚光集熱器
    5.5.1  點聚焦集熱的傳熱分析
    5.5.2  線聚焦集熱的傳熱分析
  5.6  光伏-光熱(PV/T)集熱器
    5.6.1  概述
    5.6.2  PV/T系統分類
    5.6.3  PV/T系統的傳熱分析
  5.7  集熱器的性能試驗
    5.7.1  熱性能測試
    5.7.2  集熱器時間常數測試

    5.7.3  質量測試
  習題
第6章  太陽能熱水系統
  6.1  太陽能熱水系統分類
  6.2  自然循環系統
  6.3  直流式系統
  6.4  強制循環系統
    6.4.1  直接強制循環式系統
    6.4.2  間接強制循環式系統
    6.4.3  太陽能熱水系統的控制
  6.5  太陽能熱水系統設計
    6.5.1  調查用戶基本情況
    6.5.2  確定系統形式
    6.5.3  確定集熱器類型
    6.5.4  負荷計算
    6.5.5  太陽能集熱系統設計
    6.5.6  輔助熱源選型
    6.5.7  管網設計
    6.5.8  防凍
  習題
第7章  太陽能採暖系統
  7.1  概述
  7.2  採暖負荷估算
    7.2.1  基本概念
    7.2.2  採暖負荷計算
  7.3  被動式採暖系統
    7.3.1  被動式太陽房的基本類型
    7.3.2  直接受益式
    7.3.3  集熱蓄熱牆式
    7.3.4  附加陽光間式
    7.3.5  蓄熱屋頂式
  7.4  主動式太陽能採暖系統
    7.4.1  液體太陽能採暖系統
    7.4.2  空氣太陽能採暖系統
    7.4.3  太陽能熱泵系統
    7.4.4  控制系統
  習題
第8章  太陽能製冷
  8.1  概述
    8.1.1  製冷的基本概念及分類
    8.1.2  太陽能製冷系統的類型
  8.2  太陽能吸收式製冷
    8.2.1  吸收式製冷原理
    8.2.2  吸收式製冷的性能指標
    8.2.3  溴化鋰吸收式製冷
    8.2.4  氨-水吸收式製冷
    8.2.5  太陽能吸收式製冷系統
  8.3  太陽能吸附式製冷
    8.3.1  太陽能吸附式製冷原理
    8.3.2  基本型吸附式製冷循環

    8.3.3  連續回熱型吸附式製冷循環
  8.4  太陽能蒸氣噴射式製冷
    8.4.1  蒸氣噴射式製冷原理
    8.4.2  太陽能蒸氣噴射式製冷的工作原理
  8.5  太陽能除濕式空調
    8.5.1  除濕式空調系統的特點
    8.5.2  固體乾燥劑除濕
    8.5.3  液體乾燥劑除濕
    8.5.4  太陽能除濕式空調系統的工作原理
  8.6  太陽能蒸氣壓縮式製冷
    8.6.1  蒸氣壓縮式製冷循環原理
    8.6.2  太陽能熱機
    8.6.3  太陽能熱機驅動蒸氣壓縮式製冷循環
  習題
第9章  太陽能熱發電的熱力學基礎
  9.1  太陽能熱發電系統概述
    9.1.1  太陽能發電技術類型
    9.1.2  太陽能熱發電系統能量轉換的特點
  9.2  熱力學基本概念
  9.3  能量轉換系統的熱力學分析方法
    9.3.1  概述
    9.3.2  熱力學第一定律分析方法——熱效率
    9.3.3  熱力學第二定律分析方法——熵分析法
    9.3.4  熱力學第二定律分析方法——燦用效率
  9.4  太陽能熱發電相關的主要熱力循環
    9.4.1  概述
    9.4.2  朗肯循環
    9.4.3  有機朗肯循環
    9.4.4  布雷頓循環
    9.4.5  斯特林循環
    9.4.6  聯合循環
  9.5  太陽能熱發電循環的熱力學優化分析
  習題
第10章  太陽能熱發電系統
  10.1  太陽能熱發電基本組成
  10.2  槽式太陽能熱發電系統
    10.2.1  系統工作原理
    10.2.2  主要裝置
    10.2.3  典型槽式太陽能熱發電站介紹
  10.3  塔式太陽能熱發電系統
    10.3.1  系統工作原理
    10.3.2  主要裝置
    10.3.3  典型塔式太陽能熱動力發電站介紹
  10.4  碟式太陽能熱發電系統
    10.4.1  系統工作原理
    10.4.2  主要裝置
    10.4.3  典型碟式太陽能熱發電站介紹
  10.5  集成式太陽能發電系統
    10.5.1  概述
    10.5.2  太陽能與燃煤互補發電系統

    10.5.3  太陽能與燃氣聯合的發電系統
    10.5.4  利用太陽能重整化石燃料的集成系統
    10.5.5  太陽能與地熱混合發電系統
  10.6  太陽能發電系統設計方法
    10.6.1  總體規劃
    10.6.2  太陽能電站概念設計
  10.7  太陽能熱發電系統的技術經濟分析
    10.7.1  技術經濟分析的任務與步驟
    10.7.2  太陽能熱發電工程技術經濟分析特點
    10.7.3  經濟分析方法
  習題
第11章  太陽能工業熱過程、海水淡化及化學應用
  11.1  太陽能工業熱過程
    11.1.1  工業熱過程特徵
    11.1.2  空氣和水系統
    11.1.3  太陽能蒸汽發生系統
  11.2  太陽能海水淡化技術
    11.2.1  概述
    11.2.2  直接集熱系統
    11.2.3  間接集熱系統
  11.3  太陽能熱化學應用
    11.3.1  概述
    11.3.2  太陽能熱化學過程的熱力學分析
    11.3.3  太陽能熱化學技術應用
    11.3.4  太陽能制氫技術前景展望
  習題
第12章  太陽能熱儲存
  12.1  概述
  12.2  太陽能熱儲存分類及技術特點
  12.3  顯熱儲存
    12.3.1  顯熱儲存原理
    12.3.2  液體顯熱儲存
    12.3.3  固體顯熱儲存
  12.4  潛熱儲存
    12.4.1  潛熱儲存原理
    12.4.2  潛熱儲存的特點
    12.4.3  潛熱儲熱材料的選擇
    12.4.4  潛熱儲熱材料的應用
  12.5  化學儲熱
    12.5.1  可逆化學反應熱儲存原理
    12.5.2  可逆化學反應熱儲存的特點
    12.5.3  可逆熱化學反應的選擇
  12.6  太陽能熱儲存的經濟性
  習題
參考文獻

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