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储能导论


作者:
何雅玲
定价:
58.00元
ISBN:
978-7-04-064100-4
版面字数:
520.00千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2025-06-09
物料号:
64100-00
读者对象:
高等教育
一级分类:
机械/能源类
二级分类:
能源动力类专业核心课
三级分类:
热工基础

本书是教育部战略性新兴领域“十四五”高等教育教材体系建设项目成果,是储能科学与工程新兴领域高等教育系列教材的第一本。

本书内容包括储能技术概论、热质储能、机械储能、电化学储能、电磁储能、氢能、电力系统储能、信息技术助力储能技术发展、能源转型背景下储能政策及经济分析等,系统介绍了各种主要储能技术的基本概念、基本原理、基本理论、工程应用、前沿热点,以及储能整个行业轮廓和在国家能源战略中的重要地位等。

本书采用“原理介绍+案例展示/分析+习题”的方式,结合纸质教材、数字资源及多媒体技术手段,密切结合工程实际,在讲述多种储能技术的同时,聚焦典型储能技术的研究前沿与工程案例,力图使学生了解并构建起储能科学与技术专业基础知识体系及内涵,拓宽学生视野,培养学生分析问题和解决问题的能力,为后续深入学习储能领域相关知识以及毕业后从事相关科研、产业工作奠定基础。

本书可作为能源动力类、化学类、化工与制药类、机械类、电气类等大类专业的专业导论课程教材或基础课程教材,也可供科研与管理工作者参考。

  • 前辅文
  • 第1章 绪论
    • 1.1 储能技术的基本概念
    • 1.2 储能技术的分类
      • 1.2.1 热质储能
      • 1.2.2 机械储能
      • 1.2.3 电化学储能
      • 1.2.4 电磁储能
      • 1.2.5 氢储能
    • 1.3 储能技术的发展简史
      • 1.3.1 储能技术的萌芽期
      • 1.3.2 储能技术的发展初期
      • 1.3.3 储能技术的多元化发展期
    • 1.4 储能技术的研究现状与挑战
      • 1.4.1 储能技术的研究情况
      • 1.4.2 储能技术的市场发展与展望
      • 1.4.3 储能技术的挑战
    • 1.5 总结与展望
    • 思考题
    • 参考文献
  • 第2章 热质储能
    • 2.1 热质储能的技术基础
      • 2.1.1 热力学基础
      • 2.1.2 流体力学基础
      • 2.1.3 传热学基础
    • 2.2 显热储能
      • 2.2.1 显热储能的原理
      • 2.2.2 显热储能材料
      • 2.2.3 显热储能设备
      • 2.2.4 典型显热储能应用——太阳能跨季节储热
    • 2.3 相变储能
      • 2.3.1 相变储能的原理
      • 2.3.2 相变储能的数学描述
      • 2.3.3 相变蓄热材料的分类
      • 2.3.4 相变蓄热过程结构的分类
      • 2.3.5 相变蓄热设备及其强化措施
      • 2.3.6 相变蓄热供暖方案实例
    • 2.4 热化学储能
      • 2.4.1 热化学储能的原理
      • 2.4.2 热化学储能反应体系
      • 2.4.3 热化学储能设备
    • 2.5 蓄冷
      • 2.5.1 蓄冷剂
      • 2.5.2 蓄冷设备及系统
      • 2.5.3 冰蓄冷的应用
    • 2.6 压缩空气储能
      • 2.6.1 压缩空气储能的原理
      • 2.6.2 压缩空气储能效率分析
      • 2.6.3 压缩空气储能系统
      • 2.6.4 压缩空气储能的特点
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第3章 机械储能
    • 3.1 抽水蓄能
      • 3.1.1 抽水蓄能的原理
      • 3.1.2 抽水蓄能的效率
      • 3.1.3 抽水蓄能系统
      • 3.1.4 抽水蓄能的特点
    • 3.2 飞轮储能
      • 3.2.1 飞轮储能的原理
      • 3.2.2 飞轮储能的效率
      • 3.2.3 飞轮储能的应用
      • 3.2.4 飞轮储能的特点
    • 3.3 重力储能
      • 3.3.1 重力储能的原理
      • 3.3.2 重力储能的效率
      • 3.3.3 重力储能系统
      • 3.3.4 重力储能的特点
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第4章 电化学储能
    • 4.1 电化学储能基础
      • 4.1.1 电化学储能的原理
      • 4.1.2 电化学储能行业常用术语
    • 4.2 锂离子电池
      • 4.2.1 锂离子电池的工作原理
      • 4.2.2 锂离子电池的特点
      • 4.2.3 锂离子电池的关键材料
    • 4.3 钠电池
      • 4.3.1 钠电池概述
      • 4.3.2 钠离子电池
      • 4.3.3 高温钠硫电池
      • 4.3.4 高温钠-金属氯化物电池
    • 4.4 液流电池
      • 4.4.1 液流电池概述
      • 4.4.2 全钒液流电池
    • 4.5 镍氢电池
      • 4.5.1 镍氢电池的工作原理
      • 4.5.2 镍氢电池的关键材料
      • 4.5.3 镍氢电池的特点
    • 4.6 混合电容器
      • 4.6.1 混合电容器的工作原理
      • 4.6.2 混合电容器的关键材料
      • 4.6.3 混合电容器的特点
    • 习题
    • 参考文献
  • 第5章 电磁储能
    • 5.1 电磁储能技术基础
      • 5.1.1 电磁储能概述
      • 5.1.2 电磁储能的发展
    • 5.2 传统电容器储能
      • 5.2.1 传统电容器储能的原理
      • 5.2.2 电容器的分类
      • 5.2.3 电解电容器的性能特征
      • 5.2.4 电容器储能的应用
    • 5.3 电感储能
      • 5.3.1 电感储能概述
      • 5.3.2 电感储能的原理
      • 5.3.3 电感储能技术的发展
      • 5.3.4 电感储能技术的应用
    • 5.4 超级电容器储能
      • 5.4.1 超级电容器概述
      • 5.4.2 超级电容器的工作原理
      • 5.4.3 超级电容器的应用
    • 5.5 超导储能
      • 5.5.1 超导储能概述
      • 5.5.2 超导储能的原理
      • 5.5.3 超导储能技术及其应用
    • 5.6 电磁储能技术的应用
      • 5.6.1 军事应用
      • 5.6.2 工业应用
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第6章 氢能
    • 6.1 概述
      • 6.1.1 氢气的来源与氢能发展史
      • 6.1.2 氢的物理化学性质
      • 6.1.3 氢的能源属性
    • 6.2 制氢技术
      • 6.2.1 电解水制氢
      • 6.2.2 重整制氢
      • 6.2.3 裂解制氢
      • 6.2.4 光解水制氢
      • 6.2.5 生物质制氢
      • 6.2.6 可再生能源制氢
      • 6.2.7 氢气纯化技术
    • 6.3 储氢技术
      • 6.3.1 高压气态储氢
      • 6.3.2 低温液态储氢
      • 6.3.3 物理吸附储氢
      • 6.3.4 化学反应储氢
    • 6.4 氢气输运与加注技术
      • 6.4.1 气态氢输运技术
      • 6.4.2 液态氢输运技术
      • 6.4.3 化合态氢输运技术
      • 6.4.4 氢气加注技术
    • 6.5 氢能应用技术
      • 6.5.1 氢燃料发动机
      • 6.5.2 氢燃料电池
      • 6.5.3 氢能应用
    • 6.6 氢安全技术
      • 6.6.1 氢事故种类
      • 6.6.2 氢脆
      • 6.6.3 氢泄漏监测技术
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第7章 电力系统储能
    • 7.1 概述
      • 7.1.1 电力系统储能的背景
      • 7.1.2 电力系统中储能的作用
      • 7.1.3 电力系统储能未来发展趋势
    • 7.2 储能系统设计的基础理论
      • 7.2.1 模拟电路的基础理论
      • 7.2.2 电力电子基础
    • 7.3 储能系统的架构与关键设备
      • 7.3.1 电池储能系统的基本结构
      • 7.3.2 储能系统的主要参数
    • 7.4 储能电站电池管理系统
      • 7.4.1 BMS的基本功能
      • 7.4.2 BMS的拓扑结构
      • 7.4.3 BMS的参量检测
      • 7.4.4 BMS的均衡技术
      • 7.4.5 BMS通信
      • 7.4.6 BMS设计
    • 7.5 储能电站电气系统
      • 7.5.1 电气系统拓扑
      • 7.5.2 典型案例
      • 7.5.3 储能电站的相关标准
    • 7.6 储能电站的安全与监控
      • 7.6.1 储能电站的安全
      • 7.6.2 储能电站安全特性的参量监测
      • 7.6.3 储能电站预警
      • 7.6.4 储能电站安全事故处置
    • 7.7 电力系统储能优化机制
      • 7.7.1 电力系统储能优化的目标
      • 7.7.2 电力系统储能优化的基本方法
      • 7.7.3 电力系统储能优化调度策略与容量配置的优化
    • 7.8 电力系统储能与能源互联网
      • 7.8.1 能源互联网的基本概念与主要特征
      • 7.8.2 能源互联网的基本架构
      • 7.8.3 能源互联网中储能的作用和需求
      • 7.8.4 能源互联网中储能的作用方式
      • 7.8.5 能源互联网中储能应用的关键技术
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第8章 信息技术助力储能技术发展
    • 8.1 信息技术赋能能源系统
      • 8.1.1 概述
      • 8.1.2 新型能源体系与信息系统
    • 8.2 信息物理融合能源系统
      • 8.2.1 概述
      • 8.2.2 信息物理融合能源系统的典型结构
      • 8.2.3 信息物理融合能源系统的信息感知
      • 8.2.4 信息物理融合能源系统的一体化计算
    • 8.3 储能系统的管控与供需优化
      • 8.3.1 储能系统的管控技术
      • 8.3.2 考虑储能系统的供需协同优化
    • 8.4 信息物理融合能源系统的典型应用
      • 8.4.1 蓄热水箱的分层调控
      • 8.4.2 电动车V2G互动
      • 8.4.3 氢储能系统协同管控
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 第9章 能源转型背景下的储能政策及经济分析
    • 9.1 能源转型背景下的经济储能
      • 9.1.1 能源转型与人类可持续发展
      • 9.1.2 国内外能源转型之路
      • 9.1.3 能源转型背景下的经济储能发展需求
    • 9.2 储能经济性分析的基本原理
      • 9.2.1 概述
      • 9.2.2 经济性分析计算方法
      • 9.2.3 储能经济性分析案例
    • 9.3 储能市场的影响因素
      • 9.3.1 政策因素
      • 9.3.2 经济因素
      • 9.3.3 市场需求
    • 9.4 国内外储能商业模式
      • 9.4.1 国内储能商业模式
      • 9.4.2 国外储能商业模式
      • 9.4.3 国内外储能商业模式案例
    • 思考题
    • 习题
    • 参考文献
  • 附录
    • 附录1 储能科学与工程领域“十四五”高等教育教材建设目录
    • 附录2 《储能导论》编写人员名单

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