摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
符号说明 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 太阳能应用背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.2 太阳能利用特点 | 第12-13页 |
1.1.3 太阳能利用简史 | 第13-14页 |
1.2 聚光器的研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 聚光器分类及各类型的应用特点 | 第14-15页 |
1.2.2 聚光器聚焦能流密度分布的研究方法 | 第15-18页 |
1.3 接收器研究现状 | 第18-19页 |
1.3.1 接收器形状的研究概况 | 第18页 |
1.3.2 接收器中能量损失分析 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-21页 |
2 多平面聚光器几何形状及参数分析 | 第21-30页 |
2.1 多平面聚光器物理模型的建立 | 第21-23页 |
2.2 多平面聚光器数学模型的建立 | 第23-27页 |
2.2.1 多平面聚光器的框架结构 | 第23-24页 |
2.2.2 小镜面排数和边长的确定 | 第24-27页 |
2.3 多平面聚光器接收率和几何聚光比 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
3 Monte Carlo方法计算焦平面能流密度分布 | 第30-43页 |
3.1 Monte Carlo方法 | 第30-32页 |
3.1.1 Monte Carlo方法基本思想 | 第30页 |
3.1.2 Monte Carlo方法计算流程 | 第30-32页 |
3.1.3 伪随机数介绍 | 第32页 |
3.2 能流密度的Monte Carlo数学模型建立 | 第32-36页 |
3.3 多平面聚光器焦平面能流密度分布特性 | 第36-41页 |
3.3.1 多平面聚光器平面能流密度径向分布特征 | 第36-39页 |
3.3.2 多平面聚光器平面能流密度均匀性和集热效率比较 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 接收器结构参数与性能分析 | 第43-57页 |
4.1 接收器形状及相应参数的确定 | 第44-49页 |
4.1.1 不同形状接收器的物理模型建立 | 第44页 |
4.1.2 接收器能流密度分布特征 | 第44-46页 |
4.1.3 圆柱形接收器的确定 | 第46-49页 |
4.2 太阳能集热器的能量损失分析 | 第49-55页 |
4.2.1 能量损失类型及其计算方法 | 第49-52页 |
4.2.2 接收器出口温度的影响因素分析 | 第52-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
5 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |