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1、當(dāng)前我國(guó)的能源供應(yīng)主要由化石燃料的燃燒提供。燃燒排放的有害氣體含硫化物和PM2.5顆粒物等,造成了日益嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,對(duì)人類和自然的可持續(xù)發(fā)展造成了嚴(yán)重的危害。此外,日常消耗的電能中有15%被制冷系統(tǒng)所消耗,故改善制冷系統(tǒng)的性能對(duì)節(jié)能減排具有重大意義。對(duì)熱力循環(huán)(熱機(jī)和制冷機(jī))的優(yōu)化、改善以及對(duì)清潔能源、余熱資源的利用為上述問(wèn)題提供了良好的解決方案。
本文首先研究了一般化具有內(nèi)部耗散和非等溫過(guò)程的熱力循環(huán)模型,獲得了熱機(jī)和制冷
2、機(jī)在不同的優(yōu)化準(zhǔn)則(χ準(zhǔn)則、生態(tài)學(xué)準(zhǔn)則和準(zhǔn)則)下的效率限(熱機(jī))和性能系數(shù)(COP)限(制冷機(jī))。其次,基于最小非線性模型研究了熱機(jī)和制冷機(jī)在生態(tài)學(xué)準(zhǔn)則和?準(zhǔn)則下的效率限和 COP限,并進(jìn)一步探索了最小非線性模型和低耗散模型的聯(lián)系。為研究微觀系統(tǒng)的性能,本文提出了一個(gè)統(tǒng)一的基于先驗(yàn)概率的微觀熱機(jī)模型,其可以描述基于先驗(yàn)概率的量子熱機(jī)和布朗運(yùn)動(dòng)熱機(jī),研究了該模型在最大功率時(shí)的效率。在對(duì)微觀制冷機(jī)的研究中,系統(tǒng)地分析了費(fèi)曼棘輪-棘爪制冷機(jī)在
3、最大制冷率、最大COP和χ準(zhǔn)則下的性能。同時(shí),本文研還究了冷源受到擠壓作用時(shí),量子 Otto制冷循環(huán)在χ準(zhǔn)則下的性能,結(jié)果表明擠壓作用會(huì)使冷源遠(yuǎn)離平衡態(tài),其COP仍為CA性能系數(shù)。提出了內(nèi)部效率和外部效率的概念,以此來(lái)研究工質(zhì)對(duì)系統(tǒng)性能的影響,并提出了一個(gè)簡(jiǎn)化的內(nèi)部效率模型。當(dāng)工質(zhì)臨界溫度較低時(shí),ORC系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度較高,從而系統(tǒng)具有較高的效率。其次,新型熱力循環(huán)也為余熱資源的回收利用提供了一種良好的解決方案。本文基于有限時(shí)間熱力學(xué)研究
4、了電化學(xué)循環(huán)和熱釋電循環(huán)的性能。結(jié)果表明這兩種循環(huán)都比較適合于低品位余熱資源的回收,如汽車(chē)尾氣等。一般而言,系統(tǒng)不同的評(píng)價(jià)指標(biāo)不能同時(shí)達(dá)到最大值,例如功率和?效率。對(duì)此,本文基于 NSGA-II算法,以最大功率和最大?效率為優(yōu)化目標(biāo),研究了連續(xù)電化學(xué)循環(huán)在多目標(biāo)優(yōu)化時(shí)的性能,并與相應(yīng)的單目標(biāo)優(yōu)化結(jié)果相比較。結(jié)果表明多目標(biāo)優(yōu)化手段能更有效地協(xié)調(diào)系統(tǒng)不同的性能準(zhǔn)則。在復(fù)合系統(tǒng)研究方面,提出了基于太陽(yáng)能發(fā)電和制冷的系統(tǒng)。首先本文利用復(fù)合拋物面
5、集熱器收集太陽(yáng)能,以此來(lái)驅(qū)動(dòng)由固體氧化物電解(SOE)和質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)組成的熱機(jī)發(fā)電,研究了SOE和 PEMFC工作溫度和太陽(yáng)輻射強(qiáng)度對(duì)該太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)性能的影響。另外,本文研究了太陽(yáng)能光伏(PV)驅(qū)動(dòng)電化學(xué)制冷機(jī)的太陽(yáng)能制冷系統(tǒng),研究了熱源、冷源溫度、PV工作溫度和太陽(yáng)輻射強(qiáng)度對(duì)該太陽(yáng)能制冷系統(tǒng)的影響。結(jié)果表明,本文所提出的太陽(yáng)能發(fā)電和制冷系統(tǒng)非常適合于偏遠(yuǎn)地區(qū)和外太空空間站等應(yīng)用場(chǎng)合。在余熱資源的有效利用方面,一般
6、單一的循環(huán)系統(tǒng)不能充分利用余熱資源的熱能。針對(duì)此問(wèn)題,本文對(duì)傳統(tǒng)的連續(xù)性電化學(xué)循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),提出了雙級(jí)電化學(xué)循環(huán)系統(tǒng)。在熱源溫度為393.15K時(shí),雙級(jí)電化學(xué)循環(huán)系統(tǒng)的最大輸出功率比單級(jí)電化學(xué)循環(huán)系統(tǒng)高50.11%,發(fā)電效率提高了13.31%。同時(shí),本文研究了利用TREC系統(tǒng)回收燃料電池的熱能,結(jié)果表明混合系統(tǒng)的最大輸出功率比單一的PEMFC高6.85%~20.59%,發(fā)電效率比單一的PEMFC系統(tǒng)高4.56%~13.81%。最后
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