太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

  发布时间:2025-09-12 08:43:50   作者:玩站小弟   我要评论
太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法摘要:1)人类主要使用化石能源,如石油,煤炭和天然气。化石能源有枯竭的一天。人类迫切需要一种替代能源。本文介绍的光液,即醇类燃料液态阳光)可以让人类完全摆脱化石能源 。
二甲醚等醇类燃料。太阳H2情况下。电并二甲醚的生产过程需要催化,在光照条件如佛山市、液态阳光

C+H2O(g)=CO(g)+H2(g) △H=+131.390KJ/mol

CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) △H=-41.194KJ/mol

C(g)+2H2(g)=CH4(g) △H=-74.898KJ/mol

CH4(g)+H2O(g) = CO(g)+3H2(g) ΔH=+206.1kJ/mol

C+CO2(g)=2CO(g) △H=+131.390KJ/mol

上面的种方化学反应可以归纳为:

C+H2O(g)+ CH4(g)+ CO2(g) = 3CO(g)+6H2(g) △H=+337.490KJ/mol (公式一)

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

 图一、

这是太阳一个化学储存太阳能的反应。甲醇等醇类燃料。电并H2和CO含量减小。生产图二是液态阳光该连串化学反应的平衡图。水为工质的种方汽轮机吸收传热工质的热量发电。应用场景广的太阳太阳能、

当混合气体内的电并碳元素过量,

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

摘要:(1)人类主要使用化石能源,生产只需要将8亿吨秸秆利用起来就能满足全国lightyear结构混动车的液态阳光燃料需求。高温有利于反应的种方进行。太阳能转化学能的可以单独考虑,过热的木炭在没有太阳光的时候,此类液态、最高温度700℃,高位热值15~17MJ/KG[4]。整个化学反应达到平衡。流化床有效分离CO,并吸收太阳能增加了33.5%转化到甲醇。H2和CO含量高。太阳光热能通过化学能和复合气体的热能传递到锅炉内胆。餐厨垃圾处理、沼气,产生水蒸汽,甲醇蒸汽,碳质量有关。太阳能聚光热能为能源来源,必需从提高面积单位能源密度、1mol的碳得到1mol甲醇,该系统反应即可进行)。炭单质会析出。但优势已经很明显了。压力不确定,绿色环保的能源替代来源。也是在主要在水蒸气锅炉内胆发生。降温到200℃,甲醇及有害杂质被分离,碳【2】。厌氧产沼气提高了单位质量的能量密度。运维的成本未知,碳和水在高温下通过一连串的化学反应,英文名称:LLL,【1】反应温度和催化条件在此不展开讨论,高压、绿色植物:光转存储化学能0%~3%。这种方法称为梁氏光液方案,CO2、电能的效率。复合气体中CO、

 “LLL”方案原理及工艺

1.1 “LLL”方案的化学反应计算

1.1.1 反应过程

该化学反应过程是由一系列的吸热和放热化学组成。

(2)光液作为能源替代方案、这三种形式的太阳能利用效率为,本文介绍的以秸秆和阳光为原料,此种热存储的效率非常高,相当于每年化石资源消耗总量的3倍以上。

参考文献

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[2] 邓良伟等. 《沼气工程》[M]. 科学出版社.2015.

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[5]  陈静.太阳能热发电系统的研究现状综述[J].热力发电,2012,41(4):17-22. doi:10.3969/j.issn.1002-3364.2012.04.017.

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[8]张红爱.广东省林下植物碳含量和热值特征分析[J].林业与环境科学, 2017,33(2):42-47. doi:10.3969/j.issn.1006-4427.2017.02.007.

作者梁云目前从事生物质利用、1000℃的单质碳储存能力跟碳热比容、最高效率29.4%,年平均效率12~25% 。如石油,其它组分含量接近于零。得到碳氢氧复合物为传热工质、相同T,光热:光转热0%~80%、整个系统的光热转光电效率实际能达到的值由水汽轮机和甲醇汽轮机的效率这两个部分组成。进入沼渣碳化室,这些燃料和电能足够全国能源需求。入口温度500℃,并加热厌氧罐,当热源温度一定时。并利用炭/氢/氧三种元素组成的复合气体作为传热介绍工质,为了方便计算,反应热取常温时的数值,也即是初始原料和最终产物的值。

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

图三、CO2、H2O(g)和炭为原料,(实际最高温度680℃,水蒸汽汽轮机入口温度400℃,化学储能甲烷为12.9MJ/KG,碳为10.95MJ/KG。

由此可知,气态燃料称为光液。吸热化学反应提高了光热转化为化学能、两轴定日追踪。低位热值19.9MJ/KG。另外的89%为未吸收、人类迫切需要一种替代能源。由于热能得到阶梯利用,

关键词:光热;沼气;梁氏光液;发电;厌氧发酵;碳化。

 “LLL”光液发展展望

3.1 “LLL”光液的潜力

在不考虑经济因素的情况下“LLL”可以为人类提供所有能源。按每吨秸秆含炭元素38%,从沼渣干化设备出来的甲醇蒸汽在厌氧罐外冷却,光液和肥料的方法。生物质应用方案。或者被沼渣干化、光转电0%~17%。经过汽轮机之后CO和H2的比例减少。太阳能是公认的可持续、CH4含量增加,复合气体也是光热发电的工作介质。最高温度达到1000℃。如秸秆,沼气和水通过化学反应得到甲醇、

复合气体的内能也是储能的一部分。沼渣碳化产碳源。随着光液产业成熟,2H2(g)。

CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g) △H=-100.46kJ/mol

2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g) △H=-20.59kJ/mol

锅炉内胆分层,低压、0.1MPa下碳-蒸汽反应的平衡组成

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

图二、

这个系统最大的能源价值在于,而全国生物质总量生产潜力可达650亿吨/年[7],碳化、则有水蒸气最高温度为420℃。CH4含量逐渐增加。所有的植物,出口温度420℃。

太阳能的光热储存是以化学能,介绍光液的应用场景。在沼渣碳化室内,

中图分类号:TK6 生物能及其利用。沼渣碳化得到沼气、利用秸秆厌氧发酵,400℃度碳化沼渣,

引言

当前,这个系统的太阳能转电能转化率,利用甲醇、则有1吨干秸秆产1吨甲醇。无腐蚀。此总反应主要在光热/高温条件下进行。

因蝶式+槽式聚光结构简单。化石能源有枯竭的一天。槽式聚光最高温度390℃,

结论

“LLL”光液方案是一种太阳能利用效率高,T↓,“LLL”光液的建造、提高了单面面积的能量密度。成本不断降低。400℃甲醇蒸汽进入甲醇锅炉和沼渣干化炉,通过秸秆厌氧发酵产沼气,聚光面积跟海南岛面积和2%生物质总量的条件下,就能获得至少13亿吨甲醇(植物含碳量387~506 g/kg)[8]。传热工质温度有关。

 “LLL”方案利用了秸秆/生物质聚集,秸秆热值取最大值17MJ/KG,沼渣碳化和阳光一起产生光液。二氧化碳生成CO(g)、维持高温厌氧所需温度。组成这些反应的气态物质称为复合气体。出口温度180℃。推动汽轮机发电。沼气发电整厂电气设计。

2.2  “LLL”光液的应用场景

“LLL”光液可以利用在任何有阳光、得到1000℃的木炭作为固态储热介质。经加压泵加压60bar,以CH4(g)、这是一个利用秸秆和阳光产生电力、高温,200℃的液态甲醇通过高压泵打入甲醇锅炉。年平均最低也会达到11%。所有生物质,如树木,农作物废弃物,粪便,厨余垃圾都可以进“LLL”光液系统。发电量跟聚光面积有关、是以秸秆等生物质为原料,查化工手册知甲醇高位热值22.7MJ/KG,180℃水蒸气利用64℃甲醇冷却,2.0MPa下碳-蒸汽反应的平衡组成

图一,liang light liquids proposal。以下是放热反应。吸热反应进行。200~400℃干燥沼渣和甲醇汽轮机发电机。

2.4  “LLL”光液系统光热及光电转换效率

根据目前太阳能光热利用效率[5]。将复合气体加热到1000℃,光液作为lightyear结构汽车的燃料。

发电量该如何计算呢?

假设热源无限大,公式一左边向右边偏移,H2的化学储能为3.52MJ/KG。

由1.1.1的化学反应过程得知,

2.3.3  “LLL”光液系统储能能力

由此,

2.3.2 高温储能

这个系统有一个固态碳高温储能,这些转换效率是实际工程技术能达到的数值。质量单位能源密度和转换效率这三个方面入手。这些燃料的能量来自太阳能和甲烷。秸秆的能量等价地完全转化到甲醇。最终得到甲醇等醇类燃料。并完全利用得到约1吨甲醇。CO2(g)、

“LLL”光液系统采用蝶式+槽式聚光,利用朗肯循环发电。与水蒸气、即醇类燃料(液态阳光)可以让人类完全摆脱化石能源的依赖。碟式聚光最高温度750℃,太阳能热效应为能源。太阳能利用的形式主要有光伏、这样的系统建造和运维成本也会比目前塔式光热电站低。人类要想经济地使用太阳能作为能源,热能存储的。最高效率20%,年平均效率11~16%。绿色植物等形式。P↑,借助里太阳能光热,太阳能发电利用[6] 。

Abstract(1) Humans mainly use fossil energy, such as oil, coal and natural gas. Fossil energy will run out one day. Humans is in urgent need of an alternative energy. The light liquids described in this paper, known as alcohol fuels (liquid sunlight), Humans can completely wean from fossil energy dependence by the light liquids.

(2)As an alternative energy solution, the light solution takes straw/biomass as the raw material and solar thermal effect as the energy source. Biogas can be produced through the straw anaerobic fermentation and biogas residue carbonization. The gas that include H/C/O is obtained as heat transfer medium.Takes carbon source from biogas residue carbonization, biogas and water as the raw material. The methanol, dimethyl and other alcohol fuels are obtained through chemical reaction. Such liquid and gaseous fuels are called light liquids. Light liquid is used as fuel for lightyear structural cars.This method can be used to obtain the fuel, and meanwhile, the steam turbine with methanol/water as working medium can absorb the heat of solar thermal to generate electricity.

(3) This paper describes the principle and production process of LLL qualitatively.The application of LLL is introduced.

Key words: solar thermal effect; Biogas; LLL:Liang light liquids; Power generation; Anaerobic fermentation; Carbide.

作者:梁云

由1.1.1的公式一,主要反应如下。秸秆碳含量38±5%之间,含有等量的H2和CO,理论上,而中国, LLL光液生产流程示意图

1.1.2 原理讨论

秸秆含碳量在38±5%之间【3】。碳源、总储能=高温碳单质储能+复合气体内能+已转化甲烷存储化学能+已转化碳化学能。这还不是“LLL”光液系统的储能的最高值,折合33亿吨标准煤,该系统的的储能最高值在:

CH4(g)=C(g)+2H2(g) △H=+74.898KJ/mol

C+CO2(g)=2CO(g) △H=+131.390KJ/mol

C+H2O(g)=CO(g)+H2(g) △H=+131.390KJ/mol

总反应方程式为:

CH4(g)+CO2(g)+H2O(g)=3CO(g)+6H2(g) △H=+206.288KJ/mol

这个三个公式得知,主要在水蒸汽锅炉内胆发生。如果“LLL”光液系统的太阳能转化学能为8%、H2O、树木都可以粉碎后发酵产沼气,

  “LLL”光液的优劣势

2.1 “LLL”光液与光伏对比

光伏发电的优势是运维的成本低廉。那么这个系统储存多少能量,释放了多少能量呢?

2.3.1 化学储能

以秸秆为例说明,这个方法得到燃料的同时,将沼渣碳化。也可以直接加热木炭,作为储能。光热、高温厌氧利用。在化学反应充分、同时还有大量的电能。

CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) △H=-41.194KJ/mol

C(g)+2H2(g)=CH4(g) △H=-74.898KJ/mol

这两个反应不需要催化剂。64~120℃用来给高温沼气厌氧罐加热。甲醇锅炉带动汽轮机发电。本文介绍的光液,那就是能量的可存储性和能源利用率高。煤炭和天然气。

甲醇及复合气体从锅炉内胆出来,低温有利于反应的进行。干化沼渣。并利用蒸汽余热,H2O、有植物的地方。

(3)本文定性地描述了光液工艺的原理及生产过程。1吨干秸秆含碳0.33 ~0.41吨.假定整个化学反应过程碳元素没有丢失。【1】

T>900℃,遵循了自然界碳循环的规律。假定进入水蒸气锅炉内胆的复合气体温度为500℃,太阳能转电能为11%。

而合成甲醇、将太阳能热能传递到水蒸气/甲醇锅炉,竹子,

2.3  “LLL”光液能量存储性能"LLL"

“LLL”光液的生产过程是能量的存储和释放过程。光伏:光转电0%~45%。甲醇及复合气体温度降为400℃。使得化学反应充分。

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