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1、為利用太陽(yáng)能和生物質(zhì)能等可再生能源為用戶持續(xù)穩(wěn)定地提供冷、熱、電等能源,本文遵循“溫度對(duì)口、能量梯級(jí)利用”原則,構(gòu)建了以自然吸氣式內(nèi)燃機(jī)為核心的生物質(zhì)能與太陽(yáng)能互補(bǔ)冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),研究了系統(tǒng)中太陽(yáng)能恒溫制氣子系統(tǒng)、內(nèi)燃機(jī)發(fā)電子系統(tǒng)和溴化鋰吸收制冷子系統(tǒng)的性能,并分析了甲烷體積分?jǐn)?shù)、環(huán)境溫度等參數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能的影響。主要研究?jī)?nèi)容與結(jié)果如下:
?。?)建立了太陽(yáng)能恒溫制氣單元試驗(yàn)臺(tái),試驗(yàn)研究了一年內(nèi)太陽(yáng)能恒溫制氣單元產(chǎn)氣性能,重點(diǎn)分析
2、了冬夏兩個(gè)季節(jié)的產(chǎn)氣性能,結(jié)果表明,該單元可全年穩(wěn)定生產(chǎn)沼氣,具有較好的抗環(huán)境干擾能力。基于此,設(shè)計(jì)了106.7kW太陽(yáng)能集熱器加熱的392.5m3恒溫厭氧發(fā)酵裝置,該裝置采用37℃中溫發(fā)酵,穩(wěn)定運(yùn)行后平均日產(chǎn)沼氣453 m3,沼氣凈化提純后,可得到甲烷體積分?jǐn)?shù)為96%以上的生物燃?xì)狻?br> ?。?)對(duì)內(nèi)燃機(jī)發(fā)電單元和雙效溴化鋰吸收制冷單元的主要過程分別建立了數(shù)學(xué)模型。使用AVL BOOST軟件對(duì)濰柴D226B燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)建立了仿真模型
3、,額定工況下模擬結(jié)果與廠家提供的技術(shù)手冊(cè)數(shù)據(jù)最大誤差2.18%,驗(yàn)證了模擬方法的正確性;額定工況下,內(nèi)燃機(jī)發(fā)電功率為36.15kW,排煙溫度為659.65℃,排煙流量為192.09m3/h;缸套水的熱量通過水水換熱器來供暖,總供熱負(fù)荷為33.74kW;高溫排煙驅(qū)動(dòng)后置溴化鋰吸收式制冷機(jī),制冷量為27.48kW。使用ASPEN Plus軟件對(duì)雙效溴化鋰吸收制冷單元部分進(jìn)行數(shù)值模擬和理論分析,與理論分析結(jié)果相比,吸收式制冷機(jī)的模擬結(jié)果的CO
4、P、制冷量、高壓發(fā)生器負(fù)荷最大誤差3.42%、3.67%和0.98%。
?。?)在對(duì)子系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,分析了甲烷體積分?jǐn)?shù)、環(huán)境溫度等參數(shù)對(duì)整體系統(tǒng)性能的影響。甲烷體積分?jǐn)?shù)對(duì)系統(tǒng)輸出功率影響很大,60%甲烷體積分?jǐn)?shù)的6.3kW制冷量比100%時(shí)的27.48kW整整降低了77.1%;對(duì)內(nèi)燃機(jī)有效功率輸出影響相對(duì)比較平穩(wěn),甲烷體積分?jǐn)?shù)每降低10%,有效輸出功率平均減少4.27kW。
?。?)對(duì)系統(tǒng)作了熱力學(xué)和經(jīng)濟(jì)性能評(píng)價(jià)。熱
5、力學(xué)評(píng)價(jià)主要是從能源利用率和沼氣節(jié)約率方面分析,通過計(jì)算得到三聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能源利用率為78.70%,沼氣節(jié)約率為33.94%。經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)主要從技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和熱經(jīng)濟(jì)性兩方面進(jìn)行分析。技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析使用的是靜態(tài)投資回收期法,通過計(jì)算得,系統(tǒng)的靜態(tài)投資回收期為6.5年。而對(duì)于熱經(jīng)濟(jì)性分析主要是分析系統(tǒng)的節(jié)能和環(huán)境效益。
本文的創(chuàng)新點(diǎn):
揭示了以自然吸氣式內(nèi)燃機(jī)為核心的生物質(zhì)能與太陽(yáng)能互補(bǔ)冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的能量傳遞與轉(zhuǎn)換特性。生物
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