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煤火热能热棒提取与温差发电利用实验研究

尹岚

煤火热能热棒提取与温差发电利用实验研究

尹岚1
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作者信息

  • 1. 西安科技大学
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摘要

煤火已经成为当前全球所面临的巨大灾难之一。其治理主要采取“降温-阻化-惰化”的常规措施抑制煤燃烧,如注水,灌浆和其他灭火材料。本文从理论分析和实验研究对热棒在煤火中的移热效果以及半导体温差电技术转化效率进行研究和分析,在治理煤火灾害的同时实现煤火热能的利用,提供一定的经济效益。为煤火的防治以及发展高效、清洁的能源利用提供理论基础。 设计煤火热能提取系统,并采用纳米流体工质,基液为水,分别配比5%、10%、15%和20%的纳米CuO工质,0%纳米CuO作为对照组,使用热电偶监测24h内的煤堆温度变化规律,分析不同浓度工质的热棒在100℃、200℃和300℃左右的热源强度下的移热效果和关键参数。发现对应于热源温度100℃、200℃和300℃左右,热棒移热效果最佳工质占比分别是5%、5%和10%。此外,在此最佳工质占比下,煤堆最大温差分别为30.4℃、104.9℃和165.8℃,热棒最大降温率分别为26.93%、47.65%和56.42%,最大有效影响半径分别是0.336m、0.407m和0.4565m。其冷凝段温度随时间的增长先增大后减小,且向着冷端逐渐减小。 最后,对应于热源温度100℃、200℃和300℃左右,分别优选含5%、5%和10%纳米CuO工质热棒,与半导体温差发电装置紧凑相连组成温差发电系统,研究不同散热形式下的温差发电系统热端和冷端温度特性以及其开路电压,并进而研究其输出功率和转化效率。发现在空气强制对流下温差发电系统热端和冷端温度以及开路电压较为稳定平稳。在空气强制对流下,随着电流的逐渐增加,负载电压呈现出一次线型递增,且温差发电系统的输出功率呈现出先增大后减小的变化趋势,此外,对应于热源温度100℃、200℃和300℃的温差发电系统的最大输出功率分别是0.1432W、1.908W和3.136W。实现热能的有效利用。

关键词

煤火热能/CuO工质热棒/纳米流体/温差发电/最大输出功率

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授予学位

硕士

学科专业

安全科学与工程

导师

马砺/肖旸

学位年度

2019

学位授予单位

西安科技大学

语种

中文

中图分类号

TD
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