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全新正版可能源系统设计97871115828机械工业出版社
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目录译者序原书前言章促进可能源发展的因素11.1引言11.2美国和发电耗能21.3影响可能源使用的因素41.3.1高油价的影响41.3.2化石燃料对可能源的影响101.4变暖和可能源使用171.4.1变暖概览201.4.2变暖和海平面上升211.4.3关于变暖的忧虑221.4.4遏制变暖的措施1.5结论24参考文献24第2章光伏发电262.1引言262.2太阳辐特征272.2.1太阳常数272.2.2太阳辐的日变化和季节变化272..阳光直和漫272.2.4大气质量272.2.5峰值日照时数29.光伏转换31..1原子数31..2光伏电池的质和特征:p-n结332.4光伏电池、模块、面板和阵列的能评估352.4.1伏安特352.4.2功率-电压特362.4.3光伏模块的功率点362.4.4电阻负载对工作点的影响372.4.5光伏电池的等效电路392.4.6开路电压和短路电流412.4.7喷气推进实验室模型412.5光伏器件的连接432.5.1光伏器件的串联432.5.2光伏器件的并联442.5.3阻流二极管452.5.4旁路二极管462.5.5光伏电池面板朝向462.6光伏阵列的优化472.6.1简介472.6.2阻抗匹配方法482.6.3电池储能方法492.6.4太阳能聚光方法492.6.5太阳跟踪控制方法512.6.6电动光伏阵列重构方法522.6.7功率点跟踪方法542.7光伏系统582.7.1光伏系统的分类582.7.2光伏系统的组成602.7.3带电池储能的独立光伏系统设计642.8光伏技术的应用692.8.1太阳能发电的演变历史692.8.2便携式面板和发电装置732.8.3使用光伏发电的家庭和偏远村庄742.8.4集中式光伏电站772.8.5前景展望772.9并网光伏发电系统的问题和需求782.9.1简介782.9.2电力公司和可能源客户的交互79习题82参考文献84第3章风力发电系统863.1引言863.2风的特903.2.1平均风速903.2.2风速-持续时间曲线及其随高度的变化903..风速随时间和方向的变化923.2.4风玫瑰图923.2.5风切变和阵风933.2.6风速分布及其概率函数943.3风力发电机的空气动力学理论963.4风力功率曲线973.5风力发电系统的基本组成1013.5.1风力发电机的类型1043.5.2水平轴和垂直轴风力发电机的对比1093.5.3逆风型和顺风型风力发电机1103.5.4大型与小型风力发电机的对比1103.5.5风力发电机1113.6风力发电系统发电方案1183.6.1恒速恒频方案1183.6.2近恒速恒频方案1183.6.3变速恒频方案1193.6.4变速变频方案1203.7风力发电系统的选址和定容1203.8风力发电机选址匹配13.9风力发电系统的应用1243.9.1独立运行1243.9.2小规模应用1243.9.3中等规模应用1283.9.4并网风力发电系统1293.9.5风电场1313.10风力发电在电网系统中的地位1343.11风力发电系统的前景展望1373.12风光混合发电系统1443.12.1概述1443.12.2HWPS的优点145习题147参考文献150第4章储能系统1534.1电池技术1534.1.1简介1534.1.2电池结构与工作原理1564.1.3应用1594.1.4用于储能的电池类型1594.2燃料电池1714.2.1简介1714.2.2燃料电池组成部分和运行1724..燃料电池的类型1734.2.4主要类型燃料电池的对比1814.2.5燃料电池的效率1824.2.6燃料电池的应用1824.2.7燃料电池的未来展望1864.2.8重整装置1874.2.9储氢1924.3压缩空气储能1934.3.1简介1944.3.2压缩空气储能系统的组成1944.3.3压缩空气储能系统的运行1954.3.4在燃气发电厂中使用压缩空气储能系统1954.3.5压缩空气储能系统的优缺点1964.3.6世界各地的压缩空气储能系统1964.3.7压缩空气储能系统中的能量储存1984.3.8未来的压缩空气储能系统和其建造计划2004.4飞轮储能2004.4.1工作原理2014.4.2飞轮的基本组成部分2014.4.3飞轮的运行2044.4.4能量储存2044.4.5安装2054.4.6飞轮储能系统的优缺点2064.4.7与储能系统的对比2074.4.8实际应用2074.5水力发电2084.5.1简介2084.5.2水力发电主要组成部分和工作原理2104.5.3水轮机类型2114.5.4抽水储能系统的原理2124.6电容器2134.6.1电容器的结构、特点和运行2134.6.2电容器的优缺点2154.6.3电容器和储能技术的差异2164.6.4电容器的应用2174.6.5电容器的应用2184.7超导储能2184.7.1简介2184.7.2超导的历史2194.7.3超导储能系统的组成和运行2194.7.4超导储能系统中储存的能量2204.7.5超导储能的应用2214.7.6超导储能系统的优缺点和未来222习题2参考文献2第5章新型可能源2265.1海洋温差发电2265.1.1简介2265.1.2海洋温差发电方案2265.1.3功率和效率计算2275.1.4陆基和海基海洋温差发电厂2295.1.5海洋温差发电的优缺点15.1.6海洋温差发电的未来25.2潮汐能25.2.1潮汐的背景25.2.2潮汐周期、大小和输出功率计算5..潮汐发电系统45.3波浪发电系统2405.3.1波浪发电原理2405.3.2波浪发电系统的类型2415.4地热能源系统2475.4.1简介2475.4.2地热资源248
Zivad Salameh博士是马萨诸塞州立大学洛厄尔分校与计算机工程系教授,前系主任。他也是该校电动汽车和能源转换中心主任。在过去的30年里,他的研究重点是力电、电池的开发和测试、电动汽车、风光混合发电系统、不错电容器和燃料电池的测试。他定期教授可能源系统的课程。他是IEEE终身不错会员,并被授予2015年IEEE电力与能源协会Ramakumar Family可能源很好奖。
《可能源系统设计》一书的目的是为读者全面提供可能源领域的基础知识,使读者对该领域的现状和未来发展趋势有所了解。《可能源系统设计》共分为5章。章介绍了可能源的重要以及影响可能源发展的因素。第2章和第3章介绍了光伏发电和风力发电系统这两种目前应用为广泛的可能源系统,并以较为详细的篇幅介绍了各自系统的设计与分析。第4章主要介绍了在可能源系统中占有重要地位的储能系统,对蓄电池、燃料电池、飞轮储能、电容器、超导储能、抽水储能和压缩空气储能进行了讨论。第5章主要介绍了新型的可能源,包括海水温差发电、潮汐能发电、波浪能发电、生物质能发电、地热能发电、太阳热能发电和卫星发电等内容。
化石燃料的局限正促使科学家和寻找能够满足未来能源需求的替代能源。《可能源系统设计》一书为可能源系统的设计和运行提供了重要参考。本书作者Ziyad Salameh博士在可能源领域拥有超过30年的教学、研究和设计经验。本书为读者提供了光伏、风能和风光混合系统的基础知识,探讨了可能源储能装置,重点是蓄电池和燃料电池,以及包括生物质能、地热能和潮汐能等在内的新兴可能源技术。《可能源系统设计》为和学生提供了流行的可能源系统的特点、运行原理和应用潜力,是一本全面而实用的指导书。 《可能源系统设计》的主要特点包括:? 1)用图表和示例来说明和演示太阳能、风能、风光混合动力和新兴可能源系统的设计和运行原理;? 2)利用案例研究帮预见并克服常见的设计挑战;? 3)探讨可能源储存方式,是蓄电池、燃料电池和新兴可能源储能技术。 《可能源系统设计》内容丰富,读者可根据具体从事的专业对部分章节予以取舍。
化石燃料的局限正促使科学家和寻找能够满足未来能源需求的替代能源。《可能源系统设计》一书为可能源系统的设计和运行提供了重要参考。本书作者齐亚德·萨拉梅赫ZiyadSalameh博士在可能源领域拥有超过30年的教学、研究和设计经验。本书为读者提供了光伏、风能和风光混合系统的基础知识,探讨了可能源储能装置,重点是蓄电池和燃料电池,以及包括生物质能、地热能和潮汐能等在内的新兴可能源技术。本书为和学生提供了的可能源系统的特点、运行原理和应用潜力,是一本全面而实用的指导书。
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