- 1.1 緒論
- 2.1 制冷方法-液體相變制冷
- 2.2 制冷方法-熱電制冷
- 2.3 制冷方法-氣體渦流制冷
- 3.1.1 蒸汽壓縮機(jī)制冷-可逆制冷循環(huán)
- 3.1.2 勞倫茨循環(huán)
- 3.1.3 制冷劑狀態(tài)圖
- 3.2.2 蒸汽壓縮式制冷理論循環(huán)
- 3.3.1 蒸汽壓縮式制冷實(shí)際循環(huán)
- 3.3.2 實(shí)際循環(huán)過(guò)熱的影響
- 3.3.3 實(shí)際循環(huán)管路傳熱和壓降的影響
- 3.3.4 實(shí)際循環(huán)壓縮過(guò)程
- 3.4 制冷系統(tǒng)變工況特性
- 3.5.1 制冷劑的命名
- 3.5.2 制冷劑的性質(zhì)
- 3.5.3 混合制冷劑
- 3.5.4 實(shí)用制冷劑
- 3.5.5 制冷劑替代技術(shù)發(fā)展
- 3.6.1 多級(jí)蒸氣壓縮式的循環(huán)形式
- 3.6.2 兩級(jí)蒸氣壓縮式的系統(tǒng)流程與循環(huán)分析
- 3.6.3 多級(jí)蒸氣壓縮式的熱力計(jì)算
- 3.7.1 重疊式制冷循環(huán)和設(shè)計(jì)
- 3.7.2 自動(dòng)重疊式制冷循環(huán)
- 3.8 Co2制冷
- 4.1 熱交換傳熱過(guò)程及計(jì)算方法
- 4.2.1 蒸發(fā)器的分類(lèi)
- 4.2.2 蒸發(fā)器的傳熱
- 4.3.1 冷凝器的分類(lèi)
- 4.3.2 冷凝器的傳熱
- 4.4.1 熱力膨脹閥
- 4.4.2 電子膨脹閥
- 4.4.3 毛細(xì)管和浮球閥
- 4.5 制冷系統(tǒng)的傳熱強(qiáng)化與削弱
- 5.1 載冷劑
- 5.2 蓄冷劑
- 6.1 低溫工質(zhì)的種類(lèi)
- 6.2 空氣及其組成
- 6.3 氫的性質(zhì)
- 6.4 氦的性質(zhì)
- 7.1.1 氣體絕熱節(jié)流的特征
- 7.1.2 氣體絕熱節(jié)流的三個(gè)效應(yīng)
- 7.1.3 轉(zhuǎn)化溫度與轉(zhuǎn)化曲線(xiàn)
- 7.2 氣體等熵膨脹
- 7.3 絕熱放氣
- 7.4 氣體制冷循環(huán)
- 8.1 認(rèn)識(shí)林德及林德液化循環(huán)
- 8.2 給林德液化循環(huán)加點(diǎn)“料”
- 8.3 克勞特和克勞特液化循環(huán)
- 8.4 克勞特液化循環(huán)的兄弟們
- 8.5 氦液化循環(huán)和氫液化循環(huán)
- 8.6 天然氣(甲烷)液化循環(huán)
- 9.1 溶液的基本概念
- 9.2 拉烏爾效應(yīng)
- 9.3 康洛瓦洛夫定律
- 9.4 吉布斯相率
- 9.5 二元?dú)庖合嗥胶?/a>
- 9.6.1 溶液的混合
- 9.6.2 蒸發(fā)與冷凝
- 9.6.3 溶液的節(jié)流
- 10.1 空氣分離基礎(chǔ)
- 10.2.1 液空的蒸發(fā)
- 10.2.2空氣的冷凝
- 10.3 空氣液化與精餾
- 10.4 精餾塔板上的工作過(guò)程
- 10.5.1 單級(jí)精餾塔(一)
- 10.5.2 單級(jí)精餾塔(二)
- 10.5.3 雙級(jí)精餾塔
- 10.6.1 精餾塔熱力學(xué)(一)
- 10.6.2 精餾塔熱力學(xué)(二)
本課程在聚焦新能源革命帶來(lái)的能源結(jié)構(gòu)快速調(diào)整的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)講授前沿
儲(chǔ)能技術(shù)理論知識(shí)和應(yīng)用。儲(chǔ)能技術(shù)作為新能源發(fā)展的核心支撐,也是戰(zhàn)略性新
興領(lǐng)域。首先結(jié)合電力系統(tǒng)和新能源的特點(diǎn)講授儲(chǔ)能相關(guān)的基本理論知識(shí)、發(fā)展
背景和應(yīng)用需求;再分別從儲(chǔ)能原理不同、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不同的角度詳細(xì)介紹并對(duì)比
了不同儲(chǔ)能系統(tǒng)的特點(diǎn),對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行分類(lèi),具體圍繞機(jī)械儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、壓縮
空氣儲(chǔ)能、新型機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、儲(chǔ)氫與儲(chǔ)
熱等關(guān)鍵儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)行原理學(xué)習(xí)和案例分析。課程目標(biāo)是讓學(xué)生們了解、掌握關(guān)
鍵前沿儲(chǔ)能技術(shù)理論知識(shí)及技術(shù)創(chuàng)新、各領(lǐng)域之間的交叉融合產(chǎn)生的應(yīng)用需求;
同時(shí)了解世界和中國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)。
儲(chǔ)能原理與技術(shù)是一個(gè)跨學(xué)科的領(lǐng)域,涉及物理學(xué)、材料科學(xué)、工程學(xué)和能源管理等多個(gè)學(xué)科。以下是該領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)與主要技術(shù)。
一、儲(chǔ)能原理
儲(chǔ)能是將能量?jī)?chǔ)存起來(lái),以便在需要時(shí)釋放的一種技術(shù)。主要的儲(chǔ)能原理可以分為以下幾類(lèi):
機(jī)械儲(chǔ)能
重力儲(chǔ)能:利用重物的重力勢(shì)能儲(chǔ)存能量,如抽水蓄能電站。
飛輪儲(chǔ)能:利用旋轉(zhuǎn)的動(dòng)能儲(chǔ)存能量,適用于快速充放電。
電化學(xué)儲(chǔ)能
電池:通過(guò)化學(xué)反應(yīng)將能量轉(zhuǎn)換為電能,主要類(lèi)型包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎳氫電池等。
超級(jí)電容器:存儲(chǔ)電能的方式是電雙層,適合短時(shí)間高功率放電。
熱能儲(chǔ)存
相變儲(chǔ)能:利用材料在相變過(guò)程中的潛熱儲(chǔ)存熱能,如相變材料(PCM)。
蓄熱槽:通過(guò)加熱或冷卻液體(如水或鹽),儲(chǔ)存熱能。
化學(xué)儲(chǔ)能
氫氣儲(chǔ)能:利用電解水法產(chǎn)生氫氣,儲(chǔ)存后可用于發(fā)電或作為燃料。
生物質(zhì)儲(chǔ)能:利用有機(jī)物質(zhì)作為能量源,進(jìn)行燃燒或轉(zhuǎn)化為生物燃料。
電磁儲(chǔ)能
超導(dǎo)磁儲(chǔ)能(SMES):利用超導(dǎo)材料在極低溫度下儲(chǔ)存電能,具有快速充放電特性。
二、主要儲(chǔ)能技術(shù)
抽水蓄能:通過(guò)在能量過(guò)剩時(shí)提升水位到高處儲(chǔ)存能量,需在能量需求高峰期放水發(fā)電。該技術(shù)成熟且大規(guī)模應(yīng)用。
鋰-ion電池:廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車(chē)和消費(fèi)電子,因其高能量密度和長(zhǎng)壽命而受到青睞。近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步使得成本逐漸降低。
氫能儲(chǔ)存:氫氣作為一種能源載體,通過(guò)化學(xué)反應(yīng)釋放能量,適用于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。當(dāng)前面臨氫氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)挑戰(zhàn)。
飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng):快速響應(yīng)、長(zhǎng)壽命,適用于瞬時(shí)高功率需求的情況,如電網(wǎng)調(diào)頻。
超級(jí)電容器:適合于快速充放電,能量密度低但功率密度高,適用于需要快速反應(yīng)的場(chǎng)合,如儲(chǔ)能與直流電源結(jié)合。
相變儲(chǔ)能:在工業(yè)及建筑中應(yīng)用,通過(guò)儲(chǔ)存熱量來(lái)調(diào)節(jié)溫度,提升能源利用效率。
三、儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用與前景
電力平衡:可在可再生能源(如風(fēng)能、太陽(yáng)能)的波動(dòng)情況下,提升電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
電動(dòng)車(chē)輛:提升電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航能力和充電效率,加速清潔交通的發(fā)展。
智能電網(wǎng):通過(guò)分布式能源系統(tǒng)中集成儲(chǔ)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)更智能、更高效的能源管理。
工業(yè)應(yīng)用:在制造過(guò)程中,通過(guò)熱儲(chǔ)能提高能效,降低能源成本。
未來(lái)研究方向:探索新型電池材料(如固態(tài)電池)、更高效的氫能儲(chǔ)存與轉(zhuǎn)化技術(shù),以及更環(huán)保的可再生能源儲(chǔ)存解決方案。
課程目錄
1.1.1]--熱能資源
[1.2.1]--儲(chǔ)熱技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
[1.3.1]--儲(chǔ)熱原理與概念
[1.4.1]--儲(chǔ)熱方式與材料
[2.1.1]--為什么要大力發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)?
[2.2.1]--教材的重要內(nèi)容簡(jiǎn)介
[2.3.1]--各種儲(chǔ)能技術(shù)簡(jiǎn)介
[2.4.1]--化學(xué)儲(chǔ)能簡(jiǎn)介
[2.5.1]--新能源技術(shù)中的儲(chǔ)能技術(shù)及能源管理
[3.1.1]--相變儲(chǔ)熱技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
[3.2.1]--相變儲(chǔ)熱技術(shù)的原理
[3.3.1]--相變儲(chǔ)熱材料
[3.4.1]--儲(chǔ)熱換熱裝置和系統(tǒng)設(shè)計(jì)
[3.5.1]--相變儲(chǔ)熱技術(shù)的工程應(yīng)用
[4.1.1]--4.1鉛酸蓄電池發(fā)展歷史及基本概念
[4.2.1]--4.2鉛酸蓄電池工作原理
[4.3.1]--4.3鉛酸蓄電池的特點(diǎn)及分類(lèi)
[4.4.1]--4.4鉛酸蓄電池的設(shè)計(jì)與制造
[5.1.1]--5.1.1鎳鎘電池的歷史及工作原理
[5.2.1]--5.1.2鎳鎘電池的型號(hào)和特點(diǎn)、設(shè)計(jì)與制造
[5.3.1]--5.2.1鎳氫電池的發(fā)展歷史
[5.4.1]--5.2.2鎳氫電池的型號(hào)與特點(diǎn)、設(shè)計(jì)與制造
[6.1.1]--8.1鋰離子電池管理系統(tǒng)部分
[6.2.1]--8.2光伏發(fā)電中鉛酸蓄電池儲(chǔ)能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
[6.3.1]--8.3光伏發(fā)電中鋰離子電池儲(chǔ)能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
[6.4.1]--8.4光伏逆變器技術(shù)
[7.1.1]--7.4.1鋅-鋁-鋰-空氣電池結(jié)構(gòu)及工作原理
[7.2.1]--7.4.2鋅-鋁-鋰-空氣電池的設(shè)計(jì)分析
[7.3.1]--7.5.1超級(jí)電容器分類(lèi)及工作原理
[7.4.1]--7.5.2超級(jí)電容器的設(shè)計(jì)分析
[8.1.1]--6.1認(rèn)識(shí)鋰離子電池
[8.2.1]--6.2鋰離子電池的基本概念
[8.3.1]--6.3鋰離子電池正極材料
[8.4.1]--6.4鋰離子電池負(fù)極材料
[8.5.1]--6.6鋰離子電池的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
[8.6.1]--6.7鋰離子電池的設(shè)計(jì)
