我一直對能源轉型和可持續發展非常關注,而“太陽能熱動力發電”這個概念,對我來說是一個相對陌生的領域。當我捧起這本書的時候,我懷著一種探索未知的心情。這本書的開篇,並沒有直接切入復雜的公式,而是從宏觀的角度,描繪瞭太陽能熱動力發電的全局圖景。我瞭解到,它不僅僅是將太陽光轉化為電能,更是一個集成瞭光學、熱力學、材料科學、控製工程等多個學科的復雜係統。書中對不同集熱技術的原理闡述,讓我明白瞭“聚光”是實現高效熱能收集的關鍵。我尤其對塔式發電係統中的定日鏡場設計印象深刻,那些無數麵鏡子如何協同工作,將太陽光精準地匯聚到目標區域,這本身就是一種令人贊嘆的工程智慧。此外,書中對不同傳熱介質的分析,比如熔鹽、導熱油等,以及它們在高溫下的性能錶現,讓我認識到材料選擇的重要性。我一直以為太陽能發電隻能在晴朗的天空下進行,但書中對蓄熱技術的介紹,讓我看到瞭它在應對天氣變化、實現穩定發電方麵的巨大優勢,這一點對於解決可再生能源的間歇性問題至關重要。
评分拿到這本書,我最先關注的就是它對“太陽能熱動力發電”核心技術的闡述。我一直覺得,相比於光伏發電,熱動力發電似乎更加“重工業”一些,也更加復雜。這本書恰恰滿足瞭我的好奇心。作者並沒有直接跳到發電過程,而是從太陽能的特性入手,詳細分析瞭太陽輻射的特點,以及如何有效地捕捉和利用這些能量。我之前一直以為隻要把太陽能闆放在陽光下就行瞭,但這本書讓我瞭解到,對於熱動力發電來說,關鍵在於“聚光”和“傳熱”。書中對各種聚光方式,如拋物麵槽式、菲涅爾透鏡、碟式反射鏡等,進行瞭詳細的介紹,並且分析瞭它們的優缺點以及適用場景。我尤其對塔式發電係統中,定日鏡場的設計和控製技術感到驚嘆。這些鏡子需要精確地跟蹤太陽的運動,並將反射的陽光聚焦到一個位於塔頂的吸熱器上,這本身就是一項巨大的工程挑戰。更讓我著迷的是,書中還深入探討瞭集熱介質的選擇,比如熔鹽、導熱油、水蒸氣等,以及它們在不同溫度下的熱力學性質和傳熱特性。這些細節的描繪,讓我對這個領域的技術深度有瞭全新的認識。
评分這本書,我拿到手裏的時候,就有一種沉甸甸的期待感。封麵設計樸實卻又不失科技感,幾個簡潔的綫條勾勒齣太陽能闆的輪廓,點綴著溫暖的橘黃色。我一直對可再生能源,尤其是太陽能,有著濃厚的興趣,但過去瞭解到的多停留在光伏發電層麵,對於“熱動力”這個概念,總覺得有些神秘,也有些模糊。這本書的齣現,恰好填補瞭我知識的空白。我迫不及待地翻開瞭第一頁,就被作者嚴謹的論述和深入淺齣的講解所吸引。他沒有上來就堆砌枯燥的公式和晦澀的專業術語,而是從曆史淵源講起,娓娓道來太陽能熱動力發電的起源和發展。我瞭解到,早在十九世紀,就有科學傢嘗試利用太陽能來驅動機械,而現代太陽能熱動力發電技術,更是經曆瞭漫長的技術革新和理論突破。書中的每一張插圖、每一幅圖錶,都清晰地展示瞭不同類型的太陽能熱動力發電係統的構造和工作原理,比如槽式集熱器、碟式斯特林係統、塔式發電站等等。我尤其對塔式發電係統著迷,想象著無數麵鏡子將陽光匯聚到一個高高的塔頂,然後轉化為巨大的能量,這種宏大的景象讓我熱血沸騰。作者對不同技術路綫的優缺點進行瞭詳盡的分析,並且還探討瞭它們在不同地理區域的應用前景。我一直以為太陽能發電隻能在陽光充足的地區進行,但書中提到的蓄熱技術,讓我看到瞭在光照不穩定地區發展的可能性。這本書不僅是理論的普及,更充滿瞭實踐的智慧。
评分坦白說,我選擇這本書,更多的是齣於對“太陽能”這個關鍵詞的興趣,以及對“熱動力發電”這個技術路徑的好奇。我之前對太陽能的瞭解,大多局限於光伏發電,覺得它簡單、易懂。而這本書,則把我帶入瞭一個更復雜、更宏大的能量轉化世界。作者的敘述非常有條理,從基礎的太陽輻射特性分析,到各種集熱技術的原理講解,再到熱能儲存和發電環節的詳細闡述,層層遞進,讓我逐漸理解瞭這個技術體係的精妙之處。我尤其對塔式發電係統的設計和運行原理感到著迷,那種大規模的聚光和高效的熱能傳遞,讓我看到瞭解決大規模能源需求的潛力。書中對不同傳熱介質(如熔鹽、導熱油)的性能分析,讓我認識到材料選擇在提升效率和降低成本方麵的重要性。而且,書中關於蓄熱技術的詳細介紹,讓我看到瞭太陽能熱動力發電在實現能源的穩定、連續供應方麵的獨特優勢,這對於構建可靠的能源係統至關重要。這本書,讓我對太陽能的應用有瞭更全麵的認識。
评分老實說,我拿到這本書的初衷,是想瞭解一下除瞭光伏發電之外,太陽能還有沒有其他更“高效”或者“穩定”的發電方式。這本書,確實給瞭我很大的啓發。作者對“太陽能熱動力發電”的講解,非常有條理,從基礎的理論知識,到具體的工程應用,再到未來的發展趨勢,都涵蓋得比較全麵。我尤其喜歡書中對不同類型的太陽能熱動力發電係統的介紹,比如槽式、碟式、塔式等,以及它們各自的特點和適用範圍。我之前對塔式發電係統一直很感興趣,覺得那種匯聚陽光到塔頂的場景非常壯觀,而書中對塔式係統的詳細介紹,包括定日鏡的設計、吸熱器的構造、傳熱介質的選擇等等,都讓我大開眼界。我還瞭解到,太陽能熱動力發電的一個重要優勢在於它的“蓄熱”能力,這使得它能夠在夜間或者光照不足的時候,仍然能夠穩定地發電,這一點是光伏發電目前還難以完全解決的問題。書中關於蓄熱技術的講解,比如熔鹽蓄熱、固體蓄熱等,都讓我看到瞭這個領域巨大的潛力。
评分我拿到這本書,最開始是被它的書名所吸引,“太陽能熱動力發電技術”。我之前對太陽能的瞭解,大多停留在光伏發電,也就是用半導體材料直接將光能轉化為電能。而“熱動力”這個詞,讓我覺得它可能是一種更傳統、更工程化的發電方式。這本書,完全滿足瞭我對這個領域的好奇心。作者從太陽能的特性齣發,詳細闡述瞭如何收集和利用太陽能來産生高溫,進而驅動發電機發電。我印象最深刻的是書中對各種集熱技術的介紹,比如槽式集熱器、碟式集熱器、塔式集熱器等。它們各有韆鞦,也各有適用的場景。尤其是塔式發電係統,那種將無數麵鏡子匯聚陽光到一個塔頂的畫麵,讓我覺得充滿瞭科技感和未來感。書中還深入探討瞭集熱介質的選擇,比如熔鹽、導熱油等等,以及它們在高溫下的性能和傳熱效率,這讓我認識到,材料科學在這個領域扮演著至關重要的角色。而且,書中對蓄熱技術的介紹,讓我看到瞭太陽能熱動力發電在應對太陽能間歇性問題上的巨大優勢,這使得它在能源供應的穩定性方麵,有著比光伏發電更獨特的價值。
评分當我翻開這本書的時候,我心裏充滿瞭好奇,但也有一些擔心,害怕會遇到太多枯燥的理論和公式。然而,這本書的開篇就給瞭我一個驚喜。作者以一種非常平易近人的方式,介紹瞭太陽能熱動力發電的曆史演變和技術發展脈絡。我瞭解到,這個領域並不是一個憑空齣現的概念,而是經曆瞭漫長的探索和積纍。書中對不同集熱技術的講解,讓我對“聚光”有瞭更深入的理解。我一直以為太陽能發電就是把光照麵積鋪大,但這本書讓我知道,通過光學原理,可以更有效地將太陽能集中起來,從而提高發電效率。我特彆對槽式集熱器和碟式斯特林發電係統印象深刻,它們各自有著獨特的結構和工作方式,展現瞭工程師們的創新思維。書中還對傳熱介質的選擇進行瞭詳細的分析,比如熔鹽、導熱油等,它們在高溫下的錶現以及如何影響整個發電係統的效率,這些細節讓我看到瞭這個領域的專業性。而且,書中還提到瞭蓄熱技術,這讓我意識到,太陽能熱動力發電不僅僅是白天發電,它還可以通過儲存熱能,實現全天候的穩定供電,這對於解決能源的連續性問題具有重要意義。
评分說實話,我之前對“太陽能熱動力發電”這個名字,總覺得有點遙遠,似乎是隻存在於實驗室或者大型研究項目中的東西。但當我深入閱讀這本書後,我纔發現,原來我們身邊離它並不遙遠,而且它的應用前景比我想象的要廣闊得多。書中並沒有迴避那些復雜的技術細節,而是用一種非常係統化的方式,將一個龐大的知識體係呈現在讀者麵前。從集熱介質的選擇,到熱能儲存技術,再到最終的發電循環,每一個環節都被剖析得淋灕盡緻。我印象最深刻的是關於“工質”的選擇,書中詳細介紹瞭各種流體在高溫下的錶現,以及它們如何影響發電效率。作者還對比瞭蒸汽朗肯循環、布雷頓循環等不同熱力學循環在太陽能熱動力發電中的適用性,並且給齣瞭具體的計算方法和評估指標。這讓我瞭解到,看似簡單的“把太陽能變成電能”,背後是多麼精妙的工程設計和科學計算。我一直對工程師的工作充滿敬意,而這本書無疑讓我看到瞭他們在清潔能源領域所付齣的努力和智慧。書中還提到瞭很多關於材料科學的挑戰,比如耐高溫、耐腐蝕的集熱管材料,以及高效率的換熱器設計。這些細節的處理,讓我感覺作者是一位真正深入一綫,並且對技術細節有著深刻理解的專傢。
评分這本書,讓我對“太陽能熱動力發電”這個相對陌生的領域,有瞭顛覆性的認知。我之前對太陽能發電的印象,大多停留在屋頂的光伏闆上,認為它隻是一個簡單的“曬太陽”就能發電的過程。然而,這本書揭示瞭一個更宏大、更精密的能量轉化世界。作者以非常係統化的方式,從集熱技術入手,詳細介紹瞭各種聚光方式,比如槽式、碟式、塔式等,並且深入分析瞭它們的原理、優缺點以及在不同應用場景下的選擇依據。我尤其對塔式發電係統著迷,想象著那一片片定日鏡如同嚮日葵般追隨太陽,將光綫匯聚到高聳的塔頂,那種景象本身就充滿瞭詩意。書中對吸熱器、傳熱介質(如熔鹽、導熱油)的選擇和性能分析,讓我認識到工程設計的精細程度。更讓我驚喜的是,書中還詳細介紹瞭蓄熱技術,這一點對於解決太陽能發電的間歇性問題至關重要,讓我看到瞭它在實現能源穩定供應方麵的巨大潛力。這本書,讓我看到瞭太陽能熱動力發電不僅僅是技術,更是一種對未來能源解決方案的深入思考。
评分這本書,對我來說,是一次關於“太陽能熱動力發電”的係統性學習之旅。我之前對這個領域的認知,可以說是一片空白,但通過這本書,我仿佛打開瞭一扇新的大門。作者的講解非常細緻,從最基礎的太陽輻射原理開始,一步步深入到各種集熱技術。我印象最深刻的是,書中對槽式、碟式、塔式集熱器的詳細介紹,它們各自有著不同的光學設計和工作方式,也對應著不同的發電效率和應用場景。我特彆對塔式發電係統感到驚嘆,那種大規模的定日鏡場和高聳的吸熱塔,簡直就像一個科幻電影裏的場景。書中還對集熱介質的選擇進行瞭深入的探討,比如熔鹽、導熱油等,它們在高溫下的傳熱性能和穩定性,對於整個發電係統的效率至關重要。而且,讓我眼前一亮的是,書中還詳細介紹瞭蓄熱技術,這解決瞭太陽能發電最大的痛點——間歇性。通過儲存熱能,太陽能熱動力發電可以在夜晚或者陰天繼續發電,這對於構建穩定可靠的能源供應體係具有非常重要的意義。
评分太阳能热发电技术,使用性强
评分人类利用太阳能虽然已有3000多年的历史,但把太阳能作为一种能源和动力加以利用,却只有不到400年的历史。自17世纪初以来可以按照太阳能利用发展和应用的状况,把现代世界太阳能利用的发展过程大致划分为8个阶段。
评分近代太阳能利用的历史,一般从1615年法国工程师所罗门,德·考克斯发明世界上第一台利用太阳能驱动的抽水泵算起;1901~1920年这一阶段世界太阳能研究的重点,仍然是太阳能动力装置。但采用的聚光方式多样化,并开始采用平板式集热器和低沸点工质;1921~1945年由于化石燃料的大量开采应用及爆发了第二次世界大战的影响,此阶段太阳能利用的研究开发处于低潮,参加研究工作的人数和研究项目及研究资金大为减少;1946~1965年这一阶段,太阳能利用的研究开始复苏,加强了太阳能基础理论和基础材料的研究,在太阳能利用的各个方面都有较大进展;1966~1973年此阶段由于太阳能利用技术还不成熟,尚处于成长阶段,世界太阳能利用工作停滞不前,发展缓慢;1973~1980年这一时期爆发的中东战争引发了西方国家的“石油危机”,使得越来越多的国家和有识之士意识到,现时的能源结构必须改变,应加速向新的能源结构过渡,客观上使这一阶段成了太阳能利用前所未有的大发展时期;1981~1991年由于世界石油价格大幅度回落,而太阳能产品价格居高不下,缺乏竞争力,太阳能利用技术无重大突破;1992年至今为第八阶段,1992年6月联合国“世界环境与发展大会”在巴西召开之后,世界各国加强了对清洁能源技术的研究开发,使太阳能的开发利用工作走出低谷,得到越来越多国家的重视和加强。
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