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时间:2019-12-16 04:41:46 作者:dafa888app 浏览量:61946

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  热学原理:

  C+H2O(g)+ CH4(g)= C2H6O(L) 

,见下图

  LY小系统的实验如图1所示。

  1.1LY小系统的工作过程 

,见下图

  采用多因定参法设计(参见:光液之七--前传:LY电推基本原理及数学方法)和优化这个系统。目前原理如下:

  化学原理:

,如下图

  LY小系统的实验如图1所示。

如下图

,如下图

  化学原理:

,见图

dafa888bet经典版  蒸汽发动机:热效率30%

  蒸汽发动机:热效率30%

  碳化炉:利用高温二氧化碳和高温沼渣炭,生产一氧化碳。(产量可调整)

  甲烷和木炭能量增加12%。1KG二甲醚存储了3.5MJ能量。

  沼气系统:日产沼气200标方,沼渣炭100KG。

  需要建立模型。化学储能系统的输入水、甲烷、炭和输入二甲醚的温度相同。设定为都是99℃。则有化学储能效率理论可达到100%。

  热学部分300℃二氧化碳给甲醇加热,或干燥沼渣。最终的温度降温99℃。根据热力第二定律。其热学利用效率为35%。沼渣干化后的液态肥料继续给高温厌氧罐加热的利用不计入热学效率。如计入那么理论效率会超过40%。

  热学原理:

  化学原理:

  这个实验的目标是验证设计原理,验证计算效率。

  2结论

  该系统的输入原料:生物质(秸秆、杂草、树木等)和阳光。产出是二氧化碳、水蒸气、电力、二甲醚和液态肥料。

  摘要:(1)太阳能利用方式LY系统有可能改变人类能源获取和使用方式。本文是LY系统验证任务书。

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  甲醇蒸汽发动机:以300℃的二氧化碳为热源。产生300℃蒸汽驱动20KWe发动机。并排放出150℃二氧化碳用来作为沼渣干燥热源。

  热学原理:

  聚光热电系统:聚光面积200平方米。可产生600℃以上蒸汽、氢气,一氧化碳和电能、。

1.

  二甲醚储罐:草绿色标准储罐。

  LY小系统的实验如图1所示。

  生物质通过粗破碎和膨化,投入38℃水解酸化罐。使用滤网筛从水解酸化罐将小分子有机物选出,加热泵送到55~60℃的高温厌氧发酵罐。经高温发酵得到沼气和沼渣(主要成分木质素、灰分、定型碳)。沼气经最高500℃制氢,得到氢气和二氧化碳。氢气进入二甲醚反应器。二氧化碳进入碳化炉或甲醇蒸汽发生器,碳化炉生产一氧化碳并进入二甲醚反应器。过量二氧化碳通过甲醇蒸汽发电,甲醇蒸汽用来给高温厌氧罐加热。高温的二氧化碳干化沼渣。沼渣干化后得到木质素、定型碳和灰分,此外还有液态肥料。

  采用多因定参法设计(参见:光液之七--前传:LY电推基本原理及数学方法)和优化这个系统。目前原理如下:

图 1 LY小系统实验图示

2.  该系统的输入原料:生物质(秸秆、杂草、树木等)和阳光。产出是二氧化碳、水蒸气、电力、二甲醚和液态肥料。

  1.2LY小系统原理和设计原则

  热学原理:

3.  1.1LY小系统的工作过程 

  0背景说明

  甲烷和木炭能量增加12%。1KG二甲醚存储了3.5MJ能量。

4.  碳化炉:利用高温二氧化碳和高温沼渣炭,生产一氧化碳。(产量可调整)

  沼气系统:日产沼气200标方,沼渣炭100KG。

  热学原理:

  这个小系统可以看成两个部分,化学储能部分和热学发电部分。化学储能部分可以作为一个单独的系统考虑。热学部分为甲醇蒸汽发电。

  甲烷和木炭能量增加12%。1KG二甲醚存储了3.5MJ能量。

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  2结论

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  本文设计的思路源自十年前作者构想设计的一种用于地月往返的百千瓦级电推系统(参见:光液之七--前传:LY电推基本原理及数学方法)。大概两年多前作者因工作的缘故接触了餐厨垃圾发电。利用工作环境遇到的和LY电推的知识,寻找出一种解决地面能源问题的方法。即太阳能利用lightyear系统。而Lightyear系统只是一个设想,如何实现这样的设想?需要从原理到实验。

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  该系统的输入原料:生物质(秸秆、杂草、树木等)和阳光。产出是二氧化碳、水蒸气、电力、二甲醚和液态肥料。

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