基于多通道歧管的聚光光伏电池散热研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题研究目的及意义 | 第9-13页 |
1.3 国内外相关研究现状及分析 | 第13-19页 |
1.3.1 聚光系统简介 | 第13页 |
1.3.2 冷却系统研究现状 | 第13-19页 |
1.3.3 总结分析 | 第19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 聚光光伏系统能量平衡计算 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 深圳市太阳能特性 | 第21-30页 |
2.2.1 聚光系统获得能量的计算 | 第21-28页 |
2.2.2 太阳辐射在传递过程中的损失 | 第28-30页 |
2.3 深圳市气候特性 | 第30-31页 |
2.4 芯片内能量平衡模型 | 第31-32页 |
2.5 对流传热系数计算 | 第32-36页 |
2.5.1 平板对流传热关联式 | 第32-34页 |
2.5.2 管槽内对流传热关联式 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 歧管内流体分配均匀性研究 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 歧管通道几何模型设计 | 第37-41页 |
3.3 CFD设置 | 第41页 |
3.4 仿真模型验证 | 第41页 |
3.5 网格无关性验证 | 第41-43页 |
3.6 结果与分析 | 第43-50页 |
3.6.1 通道长度的影响 | 第43-47页 |
3.6.2 入口流量的影响 | 第47-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 聚光光伏电池散热特性研究 | 第51-77页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 几何模型设计 | 第51-53页 |
4.3 CFD设置 | 第53页 |
4.4 仿真模型验证 | 第53-54页 |
4.5 无歧管通道的散热研究 | 第54-60页 |
4.5.1 网格无关性验证 | 第54-55页 |
4.5.2 光伏电池在四个节气的散热研究 | 第55-60页 |
4.6 单组通道的对流散热研究 | 第60-69页 |
4.6.1 网格无关性验证 | 第60-61页 |
4.6.2 流体介质对散热的影响 | 第61-65页 |
4.6.3 流速对散热的影响 | 第65-67页 |
4.6.4 光伏电池在四个节气的散热研究 | 第67-69页 |
4.7 两组通道的对流散热研究 | 第69-75页 |
4.7.1 流速对散热的影响 | 第69-70页 |
4.7.2 散热效果对比 | 第70-73页 |
4.7.3 非稳态散热研究 | 第73-75页 |
4.8 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |