《新能源技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了太陽(yáng)能、氫能、核能、化學(xué)電源、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮、海洋能和?chǔ)能技術(shù)等新能源的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用技術(shù),包括技術(shù)原理、工藝流程、設(shè)備和發(fā)展趨勢(shì)等!疤(yáng)能”一章主要介紹太陽(yáng)能-熱能利用技術(shù)、太陽(yáng)能-光電轉(zhuǎn)換技術(shù)和太陽(yáng)能-化學(xué)能轉(zhuǎn)化技術(shù)。“ 氫能”一章主要介紹氫的制取、氫的儲(chǔ)存與輸運(yùn)和氫的應(yīng)用! 核能”一章主要介紹核裂變、核聚變、核電技術(shù)、核供熱、核廢物處理與核安全等!盎瘜W(xué)電源”一章主要介紹動(dòng)力電池中的鎳氫電池、鋰離子二次電池、燃料電池和鋁電池等! 生物質(zhì)能”一章主要介紹生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化技術(shù)和生物質(zhì)利用新技術(shù)! 風(fēng)能”一章主要介紹風(fēng)力發(fā)電,包括海上風(fēng)力發(fā)電、高空風(fēng)力發(fā)電和陸地風(fēng)力發(fā)電!暗?zé)崮堋币徽轮饕榻B地?zé)岚l(fā)電技術(shù)、地源熱泵技術(shù)和干熱巖資源的開(kāi)發(fā)! 海洋能”一章主要介紹潮流能、潮汐能、波浪能及溫差能等海洋能的發(fā)電技術(shù),同時(shí)介紹可燃冰知識(shí)! 儲(chǔ)能技術(shù)”一章介紹目前應(yīng)用的幾種儲(chǔ)能技術(shù),包括抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能及儲(chǔ)能電池等。
《新能源技術(shù)》可以作為高等學(xué)校能源、冶金、化學(xué)、化工、材料、環(huán)境和生化等相關(guān)專業(yè)的本科生、研究生教材,也可供相關(guān)學(xué)科的研究人員參考。
翟秀靜,東北大學(xué),教授,作者師從我國(guó)有色冶金專家(已故)邱竹賢院士,多年從事有色金屬提取冶金研究。關(guān)于冶金電化學(xué)方面的工作包括(1)制備系列鈧合金,包括鋁-鈧合金、鋁-鈧-鎂合金、鋁-鈧-鋰合金合金;(2)二次電池材料的制備及性能研究,包括鋰離子電池材料、鎳氫電池材料和固體燃料電池材料;(3)濕法冶金過(guò)程研究,包括鎳電解、銅電解和鋅電解過(guò)程等。
承擔(dān)關(guān)于冶金提取研究的項(xiàng)目包括國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家“十一.五”支撐項(xiàng)目等,培養(yǎng)博士4名,碩士10名,研究成果獲省級(jí)自然科學(xué)獎(jiǎng)一項(xiàng),發(fā)表論文100余篇。
第1章 緒論 001
1.1 能源 001
1.2 新能源 001
1.3 新能源技術(shù) 002
第2章 太陽(yáng)能 004
2.1 引言 004
2.1.1 太陽(yáng)和太陽(yáng)輻射能 004
2.1.2 到達(dá)地球的太陽(yáng)輻射能 005
2.1.3 太陽(yáng)能的利用 006
2.2 太陽(yáng)能-熱能利用技術(shù) 008
2.2.1 太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù) 008
2.2.2 太陽(yáng)能供暖技術(shù) 014
2.2.3 光伏建筑一體化 018
2.2.4 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng) 022
2.2.5 太陽(yáng)能制冷技術(shù) 025
2.2.6 太陽(yáng)能海水淡化技術(shù) 028
2.2.7 太陽(yáng)能集熱器 030
2.3 太陽(yáng)能-光電轉(zhuǎn)換技術(shù) 033
2.3.1 概述 033
2.3.2 晶體硅太陽(yáng)能電池 034
2.3.3 薄膜太陽(yáng)能電池 043
2.3.4 新概念太陽(yáng)能電池 047
2.3.5 鈣鈦礦太陽(yáng)能電池 048
2.3.6 太陽(yáng)能電池的發(fā)展 049
2.4 太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù) 049
2.4.1 太陽(yáng)能發(fā)電的基礎(chǔ)知識(shí) 049
2.4.2 全世界太陽(yáng)能發(fā)電的發(fā)展 050
2.4.3 我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電的發(fā)展 051
參考文獻(xiàn) 052
第3章 氫能 057
3.1 引言 057
3.2 制氫技術(shù) 059
3.2.1 化石原料制氫 059
3.2.2 工業(yè)尾氣制氫 069
3.2.3 電解水制氫 074
3.2.4 其他制氫方法 077
3.3 氫氣提純 083
3.3.1 冷凝-低溫吸附法 083
3.3.2 低溫吸收-吸附法 083
3.3.3 變壓吸附法 084
3.3.4 鈀膜擴(kuò)散法 084
3.3.5 金屬氫化物分離法 084
3.4 氫的安全 084
3.4.1 氫的泄漏性 084
3.4.2 氫的擴(kuò)散性 085
3.4.3 氫的可燃性 085
3.4.4 氫的爆炸性 086
3.4.5 氫脆 087
3.5 氫的儲(chǔ)存與輸運(yùn) 087
3.5.1 儲(chǔ)氫技術(shù) 088
3.5.2 氫的輸運(yùn) 093
3.6 氫能的發(fā)展 093
參考文獻(xiàn) 095
第4章 核能 100
4.1 引言 100
4.1.1 核能的歷史 101
4.1.2 核能的基礎(chǔ)知識(shí) 101
4.2 核電技術(shù) 104
4.2.1 核裂變反應(yīng)堆 105
4.2.2 核聚變 119
4.3 核供熱 124
4.3.1 低溫核供熱堆的種類 125
4.3.2 低溫核供熱的優(yōu)勢(shì) 129
4.3.3 核供熱堆的其他用途 129
4.3.4 核供熱堆前景展望 130
4.4 核廢物處理與核安全 130
4.4.1 核廢物的管理及處置 130
4.4.2 核安全 133
4.5 核能的發(fā)展 134
參考文獻(xiàn) 135
第5章 化學(xué)電源 138
5.1 引言 138
5.2 金屬氫化物鎳電池 139
5.2.1 MH/Ni 電池的工作原理 139
5.2.2 MH/Ni 二次電池的結(jié)構(gòu)與性能 140
5.2.3 MH/Ni 電池的性能 141
5.2.4 MH/Ni 二次電池的制造工藝 142
5.2.5 MH/Ni 電池的材料 144
5.2.6 MH/Ni 電池的發(fā)展 145
5.3 鋰離子二次電池 145
5.3.1 鋰離子電池的工作原理 146
5.3.2 鋰離子電池的結(jié)構(gòu) 146
5.3.3 鋰離子電池的性能 147
5.3.4 鋰離子電池的制備工藝 149
5.3.5 鋰離子電池的材料 150
5.3.6 有機(jī)聚合物鋰離子電池 155
5.3.7 鋰離子電池的發(fā)展 156
5.4 燃料電池 156
5.4.1 概述 156
5.4.2 堿性燃料電池(AFC) 158
5.4.3 磷酸燃料電池(PAFC) 161
5.4.4 質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC) 163
5.4.5 熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC) 169
5.4.6 固體氧化物燃料電池(SOFC) 173
5.4.7 微生物燃料電池 178
5.5 鋁電池 181
5.5.1 概述 181
5.5.2 水溶液電解質(zhì)體系的鋁-空氣電池 183
5.5.3 非水溶液電解質(zhì)體系的鋁-空氣電池 184
5.5.4 鋁-空氣電池的發(fā)展 185
參考文獻(xiàn) 186
第6章 生物質(zhì)能 191
6.1 引言 191
6.1.1 生物質(zhì)的特點(diǎn) 192
6.1.2 生物質(zhì)能的分類 192
6.1.3 生物質(zhì)能利用技術(shù) 193
6.2 生物質(zhì)能的轉(zhuǎn)化技術(shù) 194
6.2.1 生物質(zhì)的物理轉(zhuǎn)化技術(shù) 194
6.2.2 生物質(zhì)的化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù) 195
6.2.3 生物質(zhì)的生物-化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù) 205
6.3 生物質(zhì)的利用技術(shù) 207
6.3.1 燃料乙醇制備技術(shù) 207
6.3.2 生物柴油制備技術(shù) 211
6.3.3 生物質(zhì)制氫技術(shù) 213
6.3.4 沼氣發(fā)酵技術(shù) 218
6.4 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù) 224
6.4.1 垃圾發(fā)電技術(shù) 224
6.4.2 沼氣發(fā)電技術(shù) 228
6.4.3 氣化氣發(fā)電技術(shù) 230
6.4.4 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的發(fā)展 231
6.5 海洋生物質(zhì)能簡(jiǎn)介 231
參考文獻(xiàn) 232
第7章 風(fēng)能 235
7.1 引言 235
7.2 風(fēng)能的分布 235
7.2.1 全球的風(fēng)能分布 235
7.2.2 我國(guó)的風(fēng)能分布 236
7.3 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 236
7.3.1 風(fēng)力發(fā)電機(jī) 236
7.3.2 風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 239
7.4 風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)地 245
7.4.1 海上風(fēng)力發(fā)電 245
7.4.2 陸上風(fēng)力發(fā)電 248
7.5 風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展 249
7.5.1 國(guó)際風(fēng)電的發(fā)展 249
7.5.2 我國(guó)風(fēng)電的發(fā)展 249
參考文獻(xiàn) 250
第8章 地?zé)崮?252
8.1 引言 252
8.2 地?zé)豳Y源的分布 252
8.2.1 全球的地?zé)崮芊植?253
8.2.2 我國(guó)的地?zé)崮芊植?253
8.3 地?zé)崮艿睦?254
8.3.1 地?zé)岚l(fā)電 255
8.3.2 地?zé)崮艿闹苯永?256
8.3.3 地源熱泵技術(shù) 257
8.4 干熱巖地?zé)豳Y源 258
8.5 地?zé)崮芾玫陌l(fā)展 260
8.5.1 全球地?zé)崂玫陌l(fā)展 260
8.5.2 我國(guó)地?zé)崂玫陌l(fā)展 261
參考文獻(xiàn) 262
第9章 海洋能 264
9.1 海洋能的存在形式 264
9.2 海洋能發(fā)電 265
9.2.1 潮汐能發(fā)電 265
9.2.2 潮流能發(fā)電 269
9.2.3 波浪能發(fā)電 270
9.2.4 溫差能發(fā)電 273
9.2.5 鹽差能發(fā)電 276
9.3 海洋能的其他應(yīng)用 277
9.4 可燃冰 278
9.4.1 引言 278
9.4.2 可燃冰的研究 279
9.4.3 可燃冰的開(kāi)采 280
9.5 海洋能的發(fā)展 281
參考文獻(xiàn) 282
第10章 儲(chǔ)能技術(shù) 284
10.1 引言 284
10.2 抽水蓄能技術(shù) 284
10.3 飛輪儲(chǔ)能 287
10.4 壓縮空氣儲(chǔ)能 289
10.5 超導(dǎo)儲(chǔ)能技術(shù) 291
10.6 超級(jí)電容器儲(chǔ)能 293
10.7 儲(chǔ)能電池 296
10.7.1 引言 296
10.7.2 鉛酸電池 297
10.7.3 全釩液流電池 298
10.7.4 鈉硫電池 301
10.7.5 二次儲(chǔ)能電池 304
10.8 虛擬電廠簡(jiǎn)介 307
10.9 儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展 308
參考文獻(xiàn) 309