【摘 要】
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利用中温太阳能为甲醇分解的吸热反应供热,可以将中温太阳能转化为合成气燃料的化学能,同时提高燃料热值和太阳能的可用性,还可以实现太阳能与化石燃料的互补.本文首次研制了5kW热功率的抛物槽式太阳能甲醇分解一体化实验装置,该装置的研制遵循太阳能热化学系统的一体化设计原则和建立的太阳能甲醇分解反应器模型的理论分析结果.太阳能甲醇分解的实验结果表明太阳能集热器可以为甲醇分解提供200~300℃的反应温度,在
【机 构】
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中国科学院工程热物理研究所,北京,100080 北京化工大学,北京,100029
【出 处】
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2006年中国工程热物理学会工程热力学与能源利用学术研讨会
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利用中温太阳能为甲醇分解的吸热反应供热,可以将中温太阳能转化为合成气燃料的化学能,同时提高燃料热值和太阳能的可用性,还可以实现太阳能与化石燃料的互补.本文首次研制了5kW热功率的抛物槽式太阳能甲醇分解一体化实验装置,该装置的研制遵循太阳能热化学系统的一体化设计原则和建立的太阳能甲醇分解反应器模型的理论分析结果.太阳能甲醇分解的实验结果表明太阳能集热器可以为甲醇分解提供200~300℃的反应温度,在辐照300-800W/m2,甲醇进料量为0.5~4l/h条件下,甲醇转化率可以达到50﹪~100﹪,投射到吸收/反应器上的太阳能转换为燃料化学能的效率可以达到30﹪~60﹪,具有良好的甲醇分解和太阳能转换性能.研制的实验装置体现了一体化设计特征,同时理论分析结果与实验结果也具有很好的一致性.本文研究成果将为开拓太阳能与化石能源互补的能量系统提供理论支撑和实验数据.
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