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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

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