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新型太阳能光伏光热蓄能器动态特性理论研究

中文摘要第4-6页
英文摘要第6-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-14页
        1.1.1 全球能源现状第12页
        1.1.2 太阳能简介第12-13页
        1.1.3 太阳能的应用与前景第13-14页
    1.2 太阳能光伏光热集热器第14-17页
        1.2.1 PV/T集热器简介第14-15页
        1.2.2 PV/T集热器研究现状第15-17页
    1.3 相变材料第17页
    1.4 太阳能光伏光热蓄能器第17-19页
        1.4.1 PV/T蓄能器简介第17-18页
        1.4.2 PV/T蓄能器研究现状第18-19页
    1.5 本文研究方法与内容第19-20页
第二章 不同工质的双流道PV/T集热器第20-44页
    2.1 概述第20-21页
    2.2 数值模拟第21-32页
        2.2.1 模型建立第21-29页
        2.2.2 传热系数第29-30页
        2.2.3 模型验证第30-32页
    2.3 不同工质的双流道PV/T集热器动态特性讨论第32-42页
        2.3.1 不同工质的双流道PV/T集热器的电性能第33-36页
        2.3.2 不同工质的双流道PV/T集热器的热性能第36-39页
        2.3.3 流速对双流道PV/T集热器性能的影响第39-41页
        2.3.4 流道高度比对双流道PV/T集热器性能的影响第41-42页
    2.4 小结第42-44页
第三章 复合相变材料的制备与分析第44-58页
    3.1 概述第44页
    3.2 实验过程第44-48页
        3.2.1 实验材料第44-45页
        3.2.2 SA-ODE共晶的制备第45-47页
        3.2.3 SA-ODE/HBN材料的制备第47页
        3.2.4 相变特性表征第47页
        3.2.5 热导表征第47页
        3.2.6 其他表征第47-48页
    3.3 CPCM特性讨论第48-56页
        3.3.1 FT-IR分析第48-49页
        3.3.2 XRD分析第49-50页
        3.3.3 微观形态第50-51页
        3.3.4 相变热性能第51-53页
        3.3.5 热稳定性第53-55页
        3.3.6 导热系数第55-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 PV/T/PCM蓄能器第58-82页
    4.1 概述第58-59页
    4.2 数值模拟第59-70页
        4.2.1 模型建立第59-61页
        4.2.2 玻璃盖板第61-62页
        4.2.3 PV电池板第62页
        4.2.4 其他PV组件第62-65页
        4.2.5 热交换系数第65-66页
        4.2.6 PCM层第66-67页
        4.2.7 性能参数表达式第67-68页
        4.2.8 模型验证第68-70页
    4.3 PV/T/PCM动态性能讨论第70-79页
        4.3.1 PV/T/PCM蓄能器的电性能第70-73页
        4.3.2 PV/T/PCM蓄能器的热性能第73-77页
        4.3.3 PCM层厚度对顶部PCM型PV/T集热器的影响第77-79页
    4.4 小结第79-82页
第五章 最大化蓄能器的能量输出第82-100页
    5.1 概述第82页
    5.2 数值模拟第82-88页
        5.2.1 模型建立第82-84页
        5.2.2 PV/T组件第84-85页
        5.2.3 PCM层第85-86页
        5.2.4 工作流体(水)第86-87页
        5.2.5 表征性能的参数第87-88页
        5.2.6 模型验证第88页
    5.3 PV/T/PCM动态特性讨论第88-99页
        5.3.1 PV/T/PCM蓄能器的电性能第89-93页
        5.3.2 PV/T/PCM蓄能器的热性能第93-96页
        5.3.3 PCM厚度对PV/T/PCM蓄能器能量输出的影响第96-98页
        5.3.4 水泵功耗的简单估算方法第98-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第六章 总结与展望第100-104页
    6.1 本文主要结论第100-102页
    6.2 后续工作开展建议第102-104页
参考文献第104-113页
致谢第113-114页
发表论文第114-115页
获奖情况第115-116页

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