摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 相变储热材料的概述 | 第12-16页 |
1.2.1 相变储热材料定义 | 第12-13页 |
1.2.2 相变储热材料种类和特点 | 第13-15页 |
1.2.3 相变储热材料传热研究 | 第15页 |
1.2.4 相变储能技术的应用 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第18页 |
1.3.3 存在的主要问题 | 第18-19页 |
1.4 课题内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目标 | 第19-20页 |
1.4.2 课题研究内容及方法 | 第20-21页 |
第2章相变储热材料封装盒体吸放热过程数值模拟 | 第21-35页 |
2.1 数值模拟原理 | 第21-25页 |
2.1.1 模拟理论分析 | 第21-24页 |
2.1.2 边界条件 | 第24-25页 |
2.2 数值模拟模型及步骤 | 第25-26页 |
2.2.1 物理模型 | 第25页 |
2.2.2 分析步骤 | 第25-26页 |
2.3 数值模拟结果 | 第26-34页 |
2.3.1 升温阶段 | 第26-27页 |
2.3.2 降温阶段 | 第27-30页 |
2.3.3 过程分析 | 第30-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章相变储热材料封装盒体的优化设计 | 第35-53页 |
3.1 原材料与试验器材 | 第35-37页 |
3.1.1 材料选取 | 第35-36页 |
3.1.2 试验仪器选择 | 第36-37页 |
3.2 减小膨胀应力 | 第37-40页 |
3.2.1 材料前期处理 | 第37-39页 |
3.2.2 加工组合 | 第39页 |
3.2.3 出现的问题 | 第39-40页 |
3.3 提高储热效率 | 第40-42页 |
3.3.1 材料前期处理 | 第40-41页 |
3.3.2 加工组合 | 第41-42页 |
3.4 试验方案操作流程 | 第42-52页 |
3.4.1 硅橡胶对封装盒体的优化效果 | 第42-44页 |
3.4.2 减少相变材料灌入量对封装盒体的优化效果 | 第44-46页 |
3.4.3 翅片+滑轮+岩棉对封装盒体的优化效果 | 第46-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章相变储热装置实体建筑应用效果评价 | 第53-72页 |
4.1 采暖建筑实体 | 第53-56页 |
4.1.1 自采暖房屋尺寸 | 第53-55页 |
4.1.2 火墙取暖原理 | 第55-56页 |
4.2 试验仪器 | 第56-57页 |
4.2.1TRM-WD120 温度测试系统和热电偶 | 第56页 |
4.2.2 testo 875-2i红外热像仪 | 第56-57页 |
4.3 试验原理和测试方案 | 第57-61页 |
4.3.1 试验布点 | 第57-58页 |
4.3.2 试验方案 | 第58-61页 |
4.4 相变封装盒体对房间内温度调节效果 | 第61-63页 |
4.5 铜网数量不同相变封装盒体对房间内温度调节效果影响 | 第63-66页 |
4.6 不同数量相变封装盒体对房间内温度调节效果影响 | 第66-68页 |
4.7 不同加热时间对房间内温度调节效果影响 | 第68-70页 |
4.8 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |