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相变储能机组的性能研究及优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
        1.1.1 通信基站能耗现状第11页
        1.1.2 通信基站内节能技术第11-12页
    1.2 相变储能国内外相关领域研究现状第12-16页
        1.2.1 相变储能传热机理研究第13-14页
        1.2.2 相变储能技术在暖通空调领域的应用第14-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 相变材料传热机理研究第18-30页
    2.1 相变材料传热常用数学模型第18-19页
        2.1.1 焓法模型第18-19页
        2.1.2 移动热源法模型第19页
        2.1.3 温度法模型第19页
    2.2 相变材料传热机理研究第19-25页
        2.2.1 物理模型第20页
        2.2.2 数学模型第20-22页
        2.2.3 方程求解第22-23页
        2.2.4 模型验证第23-25页
    2.3 结果分析与讨论第25-29页
        2.3.1 换热流体进口温度的影响第25-27页
        2.3.2 质量流量的影响第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 基站用相变储能机组原理及性能分析第30-43页
    3.1 相变储能机组原理第30-32页
        3.1.1 基站内自然冷源的利用第30-31页
        3.1.2 通信基站内相变储能技术的利用第31页
        3.1.3 基站用相变储能机组的工作原理第31-32页
    3.2 相变储能机组的物理模型第32-33页
    3.3 相变储能机组的数学模型第33-39页
        3.3.1 蓄冷工况模型第33-35页
        3.3.2 放冷工况模型第35-37页
        3.3.3 模型的实验验证第37-39页
    3.4 结果分析与讨论第39-41页
        3.4.1 风机风量的影响第39-40页
        3.4.2 水泵流量的影响第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 利用两种相变材料的相变储能机组的性能分析第43-64页
    4.1 利用两种相变材料的相变储能机组的数学模型第43-48页
        4.1.1 蓄冷工况第43-46页
        4.1.2 放冷工况第46-48页
    4.2 性能分析第48-52页
        4.2.1 能量分析第48-49页
        4.2.2 (火用)量分析第49-52页
    4.3 结果分析与讨论第52-62页
        4.3.1 第一个相变储能模块相变温度的影响第52-54页
        4.3.2 第二个相变储能模块相变温度的影响第54-57页
        4.3.3 第一个相变储能模块能效单元的影响第57-59页
        4.3.4 第二个相变储能模块能效单元的影响第59-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 相变储能机组的性能优化第64-73页
    5.1 通信基站负荷特性分析及典型气候城市第64-65页
        5.1.1 基站负荷特性分析第64页
        5.1.2 典型气候城市第64-65页
    5.2 相变储能机组控制策略第65页
    5.3 基于遗传算法的年节电量优化第65-67页
        5.3.1 遗传算法第65-66页
        5.3.2 目标函数第66-67页
    5.4 计算结果与分析第67-71页
        5.4.1 不同相变温度的影响第67-68页
        5.4.2 不同水泵流量的影响第68-69页
        5.4.3 优化结果第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
结论与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文)第81页

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