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聚光型纳米流体直接吸收式太阳能中温集热特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第9-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 直接吸收太阳能集热原理第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-17页
        1.3.1 纳米流体的制备第14页
        1.3.2 纳米流体的导热和对流研究第14-15页
        1.3.3 纳米流体的辐射特性研究第15-16页
        1.3.4 非聚光纳米流体直接吸收太阳能低温集热器的研究第16-17页
        1.3.5 聚光纳米流体直接吸收太阳能中高温集热器的研究第17页
    1.4 本文的研究内容第17-20页
第二章 太阳能集热用导热油/CuO纳米流体的热物性第20-33页
    2.1 导热油/CuO纳米流体的制备第20-23页
    2.2 导热油/CuO纳米流体的基本热物性第23-24页
        2.2.1 导热油/CuO纳米流体的密度和比热第23页
        2.2.2 导热油/CuO纳米流体的导热系数第23-24页
        2.2.3 导热油/CuO纳米流体的粘度第24页
    2.3 纳米流体的辐射特性基本理论第24-27页
    2.4 不同质量分数纳米流体的吸收系数和消光系数的测试第27-30页
    2.5 纳米流体对太阳辐射的全光谱平均吸收系数第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 槽式聚光型纳米流体直接吸收集热器的模拟研究第33-52页
    3.1 槽式聚光型纳米流体直接吸收集热器的传热数学模型第33-40页
        3.1.1 槽式聚光集热器集热管表面的辐射热流分布第33-35页
        3.1.2 集热管内纳米流体吸收太阳辐射的能量传递数学模型第35-36页
        3.1.3 集热管的散热损失第36-39页
        3.1.4 集热性能参数第39-40页
    3.2 集热特性的CFD模拟设定第40-42页
        3.2.1 模拟的基本假设第40页
        3.2.2 Fluent模拟计算网格的设置第40-41页
        3.2.3 集热管周向辐射热流边界条件第41-42页
    3.3 槽式聚光NDASC集热性能影响因素分析第42-49页
        3.3.1 纳米流体质量分数对NDASC集热性能的影响第42-45页
        3.3.2 入口温度对NDASC集热性能的影响第45-47页
        3.3.3 太阳辐射强度对NDASC集热性能的影响第47-48页
        3.3.4 环境温度对NDASC集热性能的影响第48-49页
    3.4 槽式聚光NDASC和IASC的集热特性对比第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 槽式聚光型纳米流体直接吸收集热器的实验研究第52-61页
    4.1 实验系统介绍第52-56页
        4.1.1 集热设备第53-54页
        4.1.2 测量仪器第54-56页
    4.2 测试误差第56-58页
        4.2.1 实验性能参数的计算第56页
        4.2.2 实验误差分析第56-58页
    4.3 实验结果分析第58-60页
        4.3.1 实验条件第58页
        4.3.2 槽式聚光NDASC与IASC集热性能的对比第58-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 复合抛物面聚光直接吸收集热器的性能模拟第61-70页
    5.1 复合抛物面聚光器的结构第61-64页
        5.1.1 理想复合抛物面聚光器的结构第61-63页
        5.1.2 实际应用中复合抛物面聚光器的结构第63-64页
    5.2 CPC聚光集热器集热管表面的辐射热流分布第64-67页
        5.2.1 光线追踪法计算流程第64-65页
        5.2.2 集热管上的辐射热流分布第65-67页
    5.3 CPC聚光NDASC的性能模拟分析第67-69页
        5.3.1 CPC聚光NDASC与IASC的性能对比第67-68页
        5.3.2 CPC聚光与槽式聚光NDASC的性能对比第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 未来研究工作展望第71-72页
参考文献第72-76页
硕士期间发表论文及其他成果第76-77页
致谢第77页

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