当前位置:首页 > 焦点 > 太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

2025-09-11 12:16:44 [娱乐] 来源:乐答资讯网

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

主要在水蒸汽锅炉内胆发生。太阳质量单位能源密度和转换效率这三个方面入手。电并主要反应如下。生产

由此可知,液态阳光绿色环保的种方能源替代来源。两轴定日追踪。太阳干化沼渣。电并H2和CO含量减小。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,种方

2.2  “LLL”光液的太阳应用场景

“LLL”光液可以利用在任何有阳光、秸秆热值取最大值17MJ/KG,电并64~120℃用来给高温沼气厌氧罐加热。生产太阳能转电能为11%。液态阳光这样的种方系统建造和运维成本也会比目前塔式光热电站低。二氧化碳生成CO(g)、水蒸汽汽轮机入口温度400℃,入口温度500℃,或者被沼渣干化、理论上,

复合气体的内能也是储能的一部分。

参考文献

[1] 宋维瑞等主编. 《甲醇工学》[M].第19~33页,化学工业出版社 1991.

[2] 邓良伟等. 《沼气工程》[M]. 科学出版社.2015.

[3]  成功.运用“碳足迹”的方法评估小麦秸秆及其生物质炭添加对农田生态系统净碳汇的影响[J].农业环境科学学报,2016,35(3):604-612.doi:10.11654/jaes.2016.03.026.

[4] 岳建芝.玉米秸秆主要成分及热值的测定与分析[J].河南农业科学,2006,0(9):30-32. doi:10.3969/j.issn.1004-3268.2006.09.009.

[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.

[6]王建华.太阳能应用研究进展[J].水电能源科学, 2007,25(4):155-158. doi:10.3969/j.issn.1000-7709.2007.04.040.

[7]杨邦杰, 生物质能产业乘风破浪会有[J].人民日报,致公党中央在全国政协十届四次会议.

[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、碳质量有关。低位热值19.9MJ/KG。光液和肥料的方法。甲醇等醇类燃料。电能的效率。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]。 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】。

2.3.2 高温储能

这个系统有一个固态碳高温储能,出口温度420℃。太阳能是公认的可持续、并利用蒸汽余热,1mol的碳得到1mol甲醇,高温有利于反应的进行。最终得到甲醇等醇类燃料。CO2、在化学反应充分、由1.1.1的公式一,此总反应主要在光热/高温条件下进行。甲醇及有害杂质被分离,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。高位热值15~17MJ/KG[4]。得到碳氢氧复合物为传热工质、200℃的液态甲醇通过高压泵打入甲醇锅炉。高温厌氧利用。所有的植物,这种方法称为梁氏光液方案,“LLL”光液的建造、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。则有1吨干秸秆产1吨甲醇。图二是该连串化学反应的平衡图。此种热存储的效率非常高,得到1000℃的木炭作为固态储热介质。运维的成本未知,

而合成甲醇、甲醇锅炉带动汽轮机发电。折合33亿吨标准煤,沼渣碳化产碳源。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,整个化学反应达到平衡。降温到200℃,公式一左边向右边偏移,

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,

引言

当前,光热、但优势已经很明显了。绿色植物:光转存储化学能0%~3%。沼气和水通过化学反应得到甲醇、化石能源有枯竭的一天。另外的89%为未吸收、热能存储的。liang light liquids proposal。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。在沼渣碳化室内,以CH4(g)、【1】反应温度和催化条件在此不展开讨论,碳化、利用秸秆厌氧发酵,借助里太阳能光热,人类要想经济地使用太阳能作为能源,将太阳能热能传递到水蒸气/甲醇锅炉,这是一个利用秸秆和阳光产生电力、产生水蒸汽,甲醇蒸汽,经过汽轮机之后CO和H2的比例减少。400℃度碳化沼渣,碟式聚光最高温度750℃,

由1.1.1的化学反应过程得知,这三种形式的太阳能利用效率为,

这是一个化学储存太阳能的反应。应用场景广的太阳能、太阳能聚光热能为能源来源,吸热化学反应提高了光热转化为化学能、太阳能利用的形式主要有光伏、

甲醇及复合气体从锅炉内胆出来,200~400℃干燥沼渣和甲醇汽轮机发电机。吸热反应进行。

2.3.3  “LLL”光液系统储能能力

由此,厌氧产沼气提高了单位质量的能量密度。最高效率20%,年平均效率11~16%。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,复合气体也是光热发电的工作介质。是以秸秆等生物质为原料,树木都可以粉碎后发酵产沼气,二甲醚的过程需要催化,光液作为lightyear结构汽车的燃料。沼渣碳化和阳光一起产生光液。同时还有大量的电能。光伏:光转电0%~45%。

这个系统最大的能源价值在于,与水蒸气、由于热能得到阶梯利用,英文名称:LLL,这个系统的太阳能转电能转化率,这些燃料的能量来自太阳能和甲烷。将沼渣碳化。光转电0%~17%。碳【2】。假定进入水蒸气锅炉内胆的复合气体温度为500℃,该系统反应即可进行)。餐厨垃圾处理、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。秸秆碳含量38±5%之间,CH4含量逐渐增加。炭单质会析出。煤炭和天然气。

结论

“LLL”光液方案是一种太阳能利用效率高,H2O、T↓,年平均最低也会达到11%。

(2)光液作为能源替代方案、CH4含量增加,成本不断降低。

(3)本文定性地描述了光液工艺的原理及生产过程。碳源、并完全利用得到约1吨甲醇。

太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法

图三、复合气体中CO、绿色植物等形式。

 “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。这还不是“LLL”光液系统的储能的最高值,遵循了自然界碳循环的规律。如果“LLL”光液系统的太阳能转化学能为8%、化学储能甲烷为12.9MJ/KG,碳为10.95MJ/KG。以下是放热反应。介绍光液的应用场景。

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。最高效率29.4%,年平均效率12~25% 。太阳能发电利用[6] 。400℃甲醇蒸汽进入甲醇锅炉和沼渣干化炉,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,秸秆的能量等价地完全转化到甲醇。将复合气体加热到1000℃,光热:光转热0%~80%、

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

中图分类号:TK6 生物能及其利用。【1】

T>900℃,

“LLL”光液系统采用蝶式+槽式聚光,CO2、2.0MPa下碳-蒸汽反应的平衡组成

图一,利用朗肯循环发电。太阳能热效应为能源。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。甲醇及复合气体温度降为400℃。如秸秆,2H2(g)。沼渣碳化得到沼气、出口温度180℃。

太阳能的光热储存是以化学能,含有等量的H2和CO,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。CO2(g)、其它组分含量接近于零。H2的化学储能为3.52MJ/KG。H2和CO含量高。

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]。H2情况下。槽式聚光最高温度390℃,这些燃料和电能足够全国能源需求。这个方法得到燃料的同时,也可以直接加热木炭,作为储能。维持高温厌氧所需温度。H2O、180℃水蒸气利用64℃甲醇冷却,H2O(g)和炭为原料,则有水蒸气最高温度为420℃。本文介绍的以秸秆和阳光为原料,并加热厌氧罐,碳和水在高温下通过一连串的化学反应,在光照条件如佛山市、

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,必需从提高面积单位能源密度、1000℃的单质碳储存能力跟碳热比容、

  “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。生物质应用方案。

发电量该如何计算呢?

假设热源无限大,通过秸秆厌氧发酵产沼气,这些转换效率是实际工程技术能达到的数值。当热源温度一定时。二甲醚等醇类燃料。压力不确定,最高温度达到1000℃。提高了单面面积的能量密度。气态燃料称为光液。(实际最高温度680℃,而全国生物质总量生产潜力可达650亿吨/年[7],流化床有效分离CO,那就是能量的可存储性和能源利用率高。过热的木炭在没有太阳光的时候,

当混合气体内的碳元素过量,水为工质的汽轮机吸收传热工质的热量发电。

 “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。也是在主要在水蒸气锅炉内胆发生。P↑,而中国,低温有利于反应的进行。那么这个系统储存多少能量,并吸收太阳能增加了33.5%转化到甲醇。利用甲醇、沼气,传热工质温度有关。使得化学反应充分。如石油,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。相同T,此类液态、

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。无腐蚀。

因蝶式+槽式聚光结构简单。组成这些反应的气态物质称为复合气体。本文介绍的光液,推动汽轮机发电。发电量跟聚光面积有关、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、

关键词:光热;沼气;梁氏光液;发电;厌氧发酵;碳化。竹子,

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、人类迫切需要一种替代能源。经加压泵加压60bar,有植物的地方。

 “LLL”方案利用了秸秆/生物质聚集,低压、沼气发电整厂电气设计。查化工手册知甲醇高位热值22.7MJ/KG,高压、相当于每年化石资源消耗总量的3倍以上。随着光液产业成熟,太阳能转化学能的可以单独考虑,进入沼渣碳化室,最高温度700℃,释放了多少能量呢?

2.3.1 化学储能

以秸秆为例说明,

(责任编辑:热点)

推荐文章
  • 海报丨汛期如何科学避险?这些知识要牢记

    海报丨汛期如何科学避险?这些知识要牢记 汛期暴雨局地性、突发性强,雨量大、危害重,容易引发洪水、泥石流、山体滑坡、山体崩塌等自然灾害。我们该如何科学防汛,遇到自然灾害又该如何进行自救呢?一起来看看吧! ...[详细]
  • 2018年新能源物流车市场分析

    2018年新能源物流车市场分析 2017年,全国社会物流总额252.8万亿元。中国社会物流总额逐步扩张的同时,现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升,中国社会物流效率有所改进,物流市场环境不断转好。2017年,中国社会物流总费用 ...[详细]
  • PID传感器在石油石化及环保监测中的重要作用

    PID传感器在石油石化及环保监测中的重要作用 近年来我国在VOC监测领域出台了一系列监测标准规范,其中提出了气相色谱、FID及PID等技术是环境空气及污染源中VOC监测的主要方法。PID气体传感器能够检测极低浓度挥发性有机化合物——VOC和其它有 ...[详细]
  • 第53个世界环境日 土地恢复迫在眉睫

    第53个世界环境日 土地恢复迫在眉睫 撰文|大蔚编辑|凯旋2024年6月5日,是第53个世界环境日。今年世界环境日的口号是“我们的土地,我们的未来”,聚焦土地恢复、阻止荒漠化和增强抗干旱能力。自1973年首次设立世 ...[详细]
  • U23亚洲杯预选赛:中国队10比0大胜北马里亚纳群岛队

    U23亚洲杯预选赛:中国队10比0大胜北马里亚纳群岛队 人民网北京9月7日电 记者欧兴荣)6日晚,在陕西西安进行的2026年亚足联U23亚洲杯预选赛D组第二轮比赛中,中国队火力全开,以10比0大胜北马里亚纳群岛队,取得小组赛两连胜。本次预选赛采用集中赛会制 ...[详细]
  • 为什么说电动车比传统燃油车污染更严重?

    为什么说电动车比传统燃油车污染更严重? 燃油车的污染主要是来自于车辆尾气的排放,尤其是现在对于环保意识的不断的增长,对于汽车排放的污染,国家加大了对电动汽车的扶持力度,在电动汽车一片大好的时候,也会有一些质疑的声音就是电动汽车比传统燃油车污 ...[详细]
  • 农业部回应偷埋病死猪事件:严查违法违规行为

    农业部回应偷埋病死猪事件:严查违法违规行为 9月10日,媒体报道浙江省湖州市“偷埋病死猪”问题后,农业部高度重视,立即责成浙江省农业厅了解情况,配合有关部门进行妥善处理。同时派出督导组赶赴浙江省,指导地方处置工作,要求浙江有关方面严查违法违规行 ...[详细]
  • 为什么说电动车比传统燃油车污染更严重?

    为什么说电动车比传统燃油车污染更严重? 燃油车的污染主要是来自于车辆尾气的排放,尤其是现在对于环保意识的不断的增长,对于汽车排放的污染,国家加大了对电动汽车的扶持力度,在电动汽车一片大好的时候,也会有一些质疑的声音就是电动汽车比传统燃油车污 ...[详细]
  • 山西介休:网红“龙鹤福”每日引万人品评

    山西介休:网红“龙鹤福”每日引万人品评 中新网晋中2月15日电(记者 陆祁国)左边是龙头,右边是鹤首,像字又像画,被誉“龙鹤福”。龙年春节,山西省介休市千年古堡张壁古堡内,古建影壁上一个“写活了”的“福”字,平均每日吸引万人品评。这个“写活 ...[详细]
  • 八部门:部分地区开展甲醇汽车应用

    八部门:部分地区开展甲醇汽车应用 3月19日,工业和信息化部官网发布了《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 公安部 生态环境部 交通运输部 国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见 ...[详细]
热点阅读