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太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法
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简介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 ...
中图分类号:TK6 生物能及其利用。种方推动汽轮机发电。太阳最终得到甲醇等醇类燃料。电并高温,生产
图三、液态阳光经加压泵加压60bar,种方
Abstract: (1) Humans mainly use fossil energy,太阳 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
太阳能是电并公认的可持续、太阳能热效应为能源。生产折合33亿吨标准煤,液态阳光碳源、种方碳质量有关。并加热厌氧罐,T↓,在光照条件如佛山市、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。人类要想经济地使用太阳能作为能源,
当混合气体内的碳元素过量,H2情况下。光伏:光转电0%~45%。
(2)光液作为能源替代方案、并利用蒸汽余热,过热的木炭在没有太阳光的时候,甲醇等醇类燃料。出口温度180℃。绿色环保的能源替代来源。成本不断降低。按每吨秸秆含炭元素38%,煤炭和天然气。由于热能得到阶梯利用,这还不是“LLL”光液系统的储能的最高值,所有的植物,2H2(g)。
2.3.3 “LLL”光液系统储能能力
由此,入口温度500℃,H2O(g)和炭为原料,将太阳能热能传递到水蒸气/甲醇锅炉,公式一左边向右边偏移,
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]。1000℃的单质碳储存能力跟碳热比容、查化工手册知甲醇高位热值22.7MJ/KG,
太阳能的光热储存是以化学能,二氧化碳生成CO(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,水为工质的汽轮机吸收传热工质的热量发电。图二是该连串化学反应的平衡图。其它组分含量接近于零。发电量跟聚光面积有关、
复合气体的内能也是储能的一部分。并吸收太阳能增加了33.5%转化到甲醇。H2和CO含量高。含有等量的H2和CO,
4 结论
“LLL”光液方案是一种太阳能利用效率高,以下是放热反应。必需从提高面积单位能源密度、400℃甲醇蒸汽进入甲醇锅炉和沼渣干化炉,并完全利用得到约1吨甲醇。使得化学反应充分。低压、高位热值15~17MJ/KG[4]。如秸秆,沼气,
而合成甲醇、太阳能转化学能的可以单独考虑,低温有利于反应的进行。
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,(实际最高温度680℃,则有水蒸气最高温度为420℃。理论上,但优势已经很明显了。在化学反应充分、这种方法称为梁氏光液方案,太阳能聚光热能为能源来源,复合气体中CO、
(3)本文定性地描述了光液工艺的原理及生产过程。这个方法得到燃料的同时,180℃水蒸气利用64℃甲醇冷却,碳【2】。相同T,利用秸秆厌氧发酵,
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。碳和水在高温下通过一连串的化学反应,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]。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。沼渣碳化和阳光一起产生光液。压力不确定,这个系统的太阳能转电能转化率,此类液态、
1 “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。电能的效率。化学储能甲烷为12.9MJ/KG,碳为10.95MJ/KG。如石油,200~400℃干燥沼渣和甲醇汽轮机发电机。秸秆碳含量38±5%之间,质量单位能源密度和转换效率这三个方面入手。通过秸秆厌氧发酵产沼气,传热工质温度有关。沼气和水通过化学反应得到甲醇、高温有利于反应的进行。沼渣碳化产碳源。也是在主要在水蒸气锅炉内胆发生。光热:光转热0%~80%、低位热值19.9MJ/KG。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。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。主要在水蒸汽锅炉内胆发生。年平均最低也会达到11%。也可以直接加热木炭,作为储能。干化沼渣。1mol的碳得到1mol甲醇,
2.2 “LLL”光液的应用场景
“LLL”光液可以利用在任何有阳光、“LLL”光液的建造、得到1000℃的木炭作为固态储热介质。如果“LLL”光液系统的太阳能转化学能为8%、绿色植物:光转存储化学能0%~3%。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。介绍光液的应用场景。气态燃料称为光液。
关键词:光热;沼气;梁氏光液;发电;厌氧发酵;碳化。
由1.1.1的化学反应过程得知,最高温度700℃,CO2、以CH4(g)、降温到200℃,400℃度碳化沼渣,
“LLL”光液系统采用蝶式+槽式聚光,高温厌氧利用。 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】。沼渣碳化得到沼气、而全国生物质总量生产潜力可达650亿吨/年[7],从沼渣干化设备出来的甲醇蒸汽在厌氧罐外冷却,两轴定日追踪。最高效率29.4%,年平均效率12~25% 。组成这些反应的气态物质称为复合气体。整个化学反应达到平衡。太阳能利用的形式主要有光伏、而中国,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,利用朗肯循环发电。这是一个利用秸秆和阳光产生电力、光液作为lightyear结构汽车的燃料。英文名称:LLL,
因蝶式+槽式聚光结构简单。本文介绍的以秸秆和阳光为原料,是以秸秆等生物质为原料,甲醇及有害杂质被分离,二甲醚的过程需要催化,200℃的液态甲醇通过高压泵打入甲醇锅炉。维持高温厌氧所需温度。吸热化学反应提高了光热转化为化学能、
引言
当前,甲醇锅炉带动汽轮机发电。0.1MPa下碳-蒸汽反应的平衡组成
图二、【1】反应温度和催化条件在此不展开讨论,最高效率20%,年平均效率11~16%。那就是能量的可存储性和能源利用率高。CH4含量逐渐增加。碟式聚光最高温度750℃,这三种形式的太阳能利用效率为,利用甲醇、绿色植物等形式。另外的89%为未吸收、当热源温度一定时。吸热反应进行。人类迫切需要一种替代能源。复合气体也是光热发电的工作介质。秸秆热值取最大值17MJ/KG,运维的成本未知,
发电量该如何计算呢?
假设热源无限大,碳化、或者被沼渣干化、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。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。得到碳氢氧复合物为传热工质、
2.3.2 高温储能
这个系统有一个固态碳高温储能,最高温度达到1000℃。64~120℃用来给高温沼气厌氧罐加热。该系统反应即可进行)。
3 “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。热能存储的。无腐蚀。树木都可以粉碎后发酵产沼气,光液和肥料的方法。太阳能发电利用[6] 。这些燃料和电能足够全国能源需求。此总反应主要在光热/高温条件下进行。与水蒸气、主要反应如下。经过汽轮机之后CO和H2的比例减少。应用场景广的太阳能、假定进入水蒸气锅炉内胆的复合气体温度为500℃,化石能源有枯竭的一天。
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)
图一、提高了单面面积的能量密度。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。餐厨垃圾处理、炭单质会析出。相当于每年化石资源消耗总量的3倍以上。
甲醇及复合气体从锅炉内胆出来,那么这个系统储存多少能量,H2和CO含量减小。随着光液产业成熟,出口温度420℃。秸秆的能量等价地完全转化到甲醇。CO2(g)、
这个系统最大的能源价值在于,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,CO2、2.0MPa下碳-蒸汽反应的平衡组成
图一,沼气发电整厂电气设计。CH4含量增加,P↑,
2 “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。光转电0%~17%。H2的化学储能为3.52MJ/KG。高压、产生水蒸汽,甲醇蒸汽,这样的系统建造和运维成本也会比目前塔式光热电站低。太阳能转电能为11%。水蒸汽汽轮机入口温度400℃,liang light liquids proposal。释放了多少能量呢?
2.3.1 化学储能
以秸秆为例说明,
这是一个化学储存太阳能的反应。甲醇及复合气体温度降为400℃。进入沼渣碳化室,生物质应用方案。将复合气体加热到1000℃,
由此可知,本文介绍的光液,H2O、竹子,
“LLL”方案利用了秸秆/生物质聚集,流化床有效分离CO,只需要将8亿吨秸秆利用起来就能满足全国lightyear结构混动车的燃料需求。这些转换效率是实际工程技术能达到的数值。二甲醚等醇类燃料。借助里太阳能光热,H2O、这些燃料的能量来自太阳能和甲烷。在沼渣碳化室内,遵循了自然界碳循环的规律。同时还有大量的电能。槽式聚光最高温度390℃,厌氧产沼气提高了单位质量的能量密度。光热、有植物的地方。【1】
T>900℃,
参考文献
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[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.
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作者梁云目前从事生物质利用、
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