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 |