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热能储存与转化利用


作者:
宣益民主编 宣益民,李强,刘向雷,张凯,杨理理 编著
定价:
44.60元
ISBN:
978-7-04-065314-4
版面字数:
420.00千字
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:
2025-10-09
物料号:
65314-00
读者对象:
高等教育
一级分类:
机械/能源类
二级分类:
能源动力类专业课

本书是储能科学与工程新兴领域“十四五”高等教育教材之一。

本书内容围绕热能储存与转化利用的基础理论、关键技术与工程应用,主要涵盖绪论、储热热工基础、显热储热技术、相变储热技术、热化学储热技术、热化学燃料储能技术、热电转换及储存一体化技术、储热储电耦合长时储能技术等,旨在帮助读者系统掌握热能储存与转化利用的知识体系,同时培养其分析问题和解决问题的能力。本书力求在内容设计上实现理论与实践的有机结合,通过介绍热能储存领域一系列最新进展和工程应用案例,便于读者领会如何将理论知识应用于实际问题中,提高学习的实用性和针对性。

本书可作为高等学校能源动力类相关学科专业的教学用书,也可供从事能源动力行业的工程技术人员和企业管理人员参考。

  • 前辅文
  • 第1章 绪论
    • 1.1 能量与能源
      • 1.1.1 能量
      • 1.1.2 能源
    • 1.2 能源变革与科技进步
      • 1.2.1 人类社会能源变革
      • 1.2.2 能源科学的重要性
    • 1.3 “碳达峰”与“碳中和”
    • 1.4 储能的重要性
      • 1.4.1 “双碳”与储能
      • 1.4.2 储能技术分类
    • 1.5 热能储存技术
      • 1.5.1 热能储存的必要性
      • 1.5.2 热能储存基本概念
    • 1.6 储热技术的应用
      • 1.6.1 能源供给端储热
      • 1.6.2 能源消费端储热
      • 1.6.3 设备装备热控制
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第2章 储热热工基础
    • 2.1 热能的基本概念
      • 2.1.1 热能的本质
      • 2.1.2 “热”与“冷”的统一
      • 2.1.3 热能的量化
      • 2.1.4 热能的品位
    • 2.2 工程热力学基础
      • 2.2.1 热力系统
      • 2.2.2 热力学参数
      • 2.2.3 热力过程
      • 2.2.4 热力学第一定律
      • 2.2.5 热力学第二定律
      • 2.2.6 热力学基本方程
      • 2.2.7 热力循环
    • 2.3 传热学基础
      • 2.3.1 热传导
      • 2.3.2 热对流
      • 2.3.3 热辐射
      • 2.3.4 传热过程分析
    • 2.4 流体力学基础
      • 2.4.1 连续介质假设
      • 2.4.2 流体的性质
      • 2.4.3 流体运动的分类
      • 2.4.4 流体力学基本方程组
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第3章 显热储热技术
    • 3.1 显热储热基本原理
      • 3.1.1 显热储热机理
      • 3.1.2 显热储热材料的热物性参数
    • 3.2 显热储热材料
      • 3.2.1 液态显热储热材料
      • 3.2.2 固态显热储热材料
    • 3.3 典型显热储热系统及其工程应用
      • 3.3.1 液态显热储热系统
      • 3.3.2 固态显热储热系统
      • 3.3.3 显热储热系统的工程应用
    • 3.4 显热储热技术的发展趋势
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第4章 相变储热技术
    • 4.1 相变储热基本原理
      • 4.1.1 相及相图
      • 4.1.2 相变机理
      • 4.1.3 过冷现象
      • 4.1.4 相变焓
    • 4.2 相变储热材料
      • 4.2.1 相变储热材料的分类及特点
      • 4.2.2 相变储热材料导热强化方法
      • 4.2.3 相变储热材料的定型与封装
    • 4.3 相变储热装置设计
      • 4.3.1 相变储热装置分类
      • 4.3.2 相变储热装置的传热分析
      • 4.3.3 相变储热装置设计准则与流程
      • 4.3.4 相变储热装置的优化方法
    • 4.4 相变储热及储冷技术的工程应用
      • 4.4.1 相变储热在工业余热回收领域的应用
      • 4.4.2 相变储热在建筑节能领域的应用
      • 4.4.3 相变储热在航空航天装备热管理领域的应用
      • 4.4.4 相变储热在动力电池热管理领域的应用
      • 4.4.5 相变储冷技术在冷链运输中的应用
    • 4.5 相变储热技术的未来发展趋势
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第5章 热化学储热技术
    • 5.1 化学热力学基础
      • 5.1.1 化学反应的热效应
      • 5.1.2 吉布斯自由能判据
      • 5.1.3 标准平衡常数
      • 5.1.4 外界条件变化对化学平衡的影响
    • 5.2 热化学储热基本原理
    • 5.3 热化学储热材料
      • 5.3.1 碳酸盐
      • 5.3.2 氢氧化物
      • 5.3.3 水合盐
      • 5.3.4 金属氧化物
      • 5.3.5 金属氢化物
    • 5.4 热化学储热反应器
      • 5.4.1 热化学储热反应器的性能评价指标
      • 5.4.2 热化学储热固定床反应器
      • 5.4.3 热化学储热流化床反应器
      • 5.4.4 热化学储热回转窑反应器
      • 5.4.5 新型热化学储热反应器
    • 5.5 热化学储热技术的工程应用
      • 5.5.1 高温长时间储热
      • 5.5.2 建筑节能
      • 5.5.3 化学热泵
      • 5.5.4 梯级串联式热化学储热
    • 5.6 热化学储热技术的成熟度和未来发展趋势
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第6章 热化学燃料储能技术
    • 6.1 热化学甲醇重整制燃料
      • 6.1.1 热化学甲醇重整制氢原理
      • 6.1.2 热化学甲醇重整制氢催化剂
      • 6.1.3 太阳能热化学甲醇重整制氢技术
      • 6.1.4 太阳能光热协同甲醇重整制氢技术
    • 6.2 热化学循环CO2转化制燃料
      • 6.2.1 热化学循环CO2转化原理
      • 6.2.2 热化学循环CO2转化材料
      • 6.2.3 热化学循环CO2转化装置
    • 6.3 热化学CO2/CH4重整转化制燃料
      • 6.3.1 热化学CO2/CH4重整转化原理
      • 6.3.2 热化学CO2/CH4重整转化材料
      • 6.3.3 热化学CO2/CH4重整转化装置
    • 6.4 热化学储热与CO2转化制燃料一体化
      • 6.4.1 热化学储热与CO2转化制燃料一体化原理
      • 6.4.2 热化学储热与CO2转化制燃料一体化热力学与动力学分析
      • 6.4.3 热化学储热与CO2转化制燃料一体化匹配设计与调控方法
    • 6.5 热化学燃料储能技术的前景与展望
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第7章 热电转换及储存一体化技术
    • 7.1 固态热电转换技术
      • 7.1.1 固态热电转换物理效应
      • 7.1.2 热电材料性能优值与热电转换效率
    • 7.2 基于电化学体系的热电转换技术
      • 7.2.1 热再生电池
      • 7.2.2 热再生电化学循环
      • 7.2.3 热渗透能量转换技术
      • 7.2.4 热电化学电池
    • 7.3 热电转换及储存一体化技术
      • 7.3.1 热电转换及储存一体化原理
      • 7.3.2 热电转换及储存一体化系统的构建与应用
      • 7.3.3 热电转换及储存一体化系统的发展趋势
    • 习题及思考题
    • 参考文献
  • 第8章 储热、储电耦合长时储能技术
    • 8.1 卡诺电池储能
      • 8.1.1 卡诺电池储能原理
      • 8.1.2 卡诺电池的分类
      • 8.1.3 卡诺电池的应用前景
    • 8.2 压缩气体储能
      • 8.2.1 压缩空气储能
      • 8.2.2 压缩二氧化碳储能
    • 8.3 长时储能综合能源系统
      • 8.3.1 冷-热-电-燃料多能源互补系统
      • 8.3.2 源-网-荷-储一体化系统
    • 习题及思考题
    • 参考文献

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