摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1.绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.1.1 太阳能资源分析及应用 | 第11-13页 |
1.1.2 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 研究进展 | 第14-21页 |
1.2.1 太阳能光伏发电利用技术现状 | 第14-15页 |
1.2.2 光伏/光热一体化系统研究进展 | 第15-19页 |
1.2.3 太阳能热泵复合供热系统研究进展 | 第19-20页 |
1.2.4 太阳能典型建筑研究进展 | 第20-21页 |
1.3 本课题研究目的、内容及技术路线 | 第21-22页 |
1.3.1 研究目的 | 第21页 |
1.3.2 研究内容及方法 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
2.光伏/光热复合热泵供热系统设计 | 第23-33页 |
2.1 光伏/光热复合热泵供热系统原理介绍 | 第23-24页 |
2.2 建筑物概况 | 第24-25页 |
2.3 太阳辐射值负荷计算 | 第25-28页 |
2.3.1 太阳角度的计算 | 第25-26页 |
2.3.2 太阳辐射值 | 第26-27页 |
2.3.3 倾斜面上的太阳辐照量计算 | 第27-28页 |
2.4 建筑供暖负荷计算 | 第28-29页 |
2.4.1 建筑全年能耗模拟 | 第28页 |
2.4.2 模拟结果分析 | 第28-29页 |
2.5 建筑供热水负荷计算 | 第29-31页 |
2.6 太阳能集热器面积计算 | 第31-32页 |
2.7 太阳能光伏板装机容量计算 | 第32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
3.系统仿真模型的建立及性能分析 | 第33-48页 |
3.1 TRNSYS软件介绍 | 第33页 |
3.2 系统应用的模块简介 | 第33页 |
3.3 光伏/光热复合热泵近零能耗供热系统仿真模型的建立 | 第33-36页 |
3.3.1 单独太阳能集热模块建立 | 第33-34页 |
3.3.2 单独光伏发电模块建立 | 第34-35页 |
3.3.3 太阳能热泵供热系统供热模块建立 | 第35-36页 |
3.4 单独太阳能集热模块分析 | 第36-38页 |
3.5 单独光伏发电模块分析 | 第38-39页 |
3.6 太阳能复合热泵供热系统供热模块分析 | 第39-44页 |
3.7 光伏/光热复合热泵供热系统的特性分析 | 第44-46页 |
3.7.1 系统发电量及总能耗分析 | 第44-45页 |
3.7.2 光伏发电并网获益分析 | 第45-46页 |
3.8 系统是否满足建筑物冷负荷分析 | 第46-47页 |
3.9 本章小结 | 第47-48页 |
4.集热系统实验验证及可行性分析 | 第48-59页 |
4.1 实验内容 | 第48-49页 |
4.2 热管式太阳能集热系统实验装置 | 第49-52页 |
4.2.1 热管式真空管太阳能集热器 | 第49-50页 |
4.2.2 储热水箱 | 第50-51页 |
4.2.3 循环水泵 | 第51页 |
4.2.4 电磁流量计 | 第51-52页 |
4.2.5 数据采集系统 | 第52页 |
4.3 室外气象自动监测系统 | 第52-54页 |
4.3.1 太阳辐射强度的测量 | 第52-53页 |
4.3.2 室外气象参数的测量 | 第53-54页 |
4.4 实验步骤及数据处理 | 第54-56页 |
4.4.1 实验步骤 | 第54页 |
4.4.2 数据处理 | 第54-55页 |
4.4.3 误差分析 | 第55-56页 |
4.5 集热系统集热量的实验分析及验证 | 第56-57页 |
4.6 光伏发电系统平台的可行性分析 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
5.结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录:硕士在研期间发表的论文、专利及参与项目 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |