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内置波纹流道的太阳能吸热板芯流动传热特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 太阳能应用现状第12-13页
    1.2 PV/T研究现状第13-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
        1.2.3 国内外研究存在的不足第16-17页
    1.3 研究内容、目标及意义第17-20页
        1.3.1 研究内容第17-19页
        1.3.2 研究目标第19-20页
        1.3.3 研究意义第20页
    1.4 本章小结第20-21页
第2章 PV/T实验系统第21-28页
    2.1 PV/T组件影响因素第21-22页
        2.1.1 光热效率第21-22页
        2.1.2 光电效率第22页
        2.1.3 影响因素第22页
    2.2 实验设备第22-25页
        2.2.1 PV/T组件第22-23页
        2.2.2 水箱第23-24页
        2.2.3 其他第24-25页
    2.3 监测装置第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 PV/T组件性能实验分析第28-38页
    3.1 PV/T组件光电性能分析第28-29页
    3.2 平板型PV/T组件整体传热分析第29-31页
    3.3 PV/T组件实验系统分析第31-37页
        3.3.1 实验系统光电特性第31-34页
        3.3.2 实验系统光热特性第34-35页
        3.3.3 吸热板芯换热特性第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 吸热板芯流动传热特性分析第38-54页
    4.1 吸热板芯模型建立第38-42页
        4.1.1 吸热板芯物理模型第39页
        4.1.2 流道热传导理论分析第39-40页
        4.1.3 流道热对流理论分析第40-42页
    4.2 模型设置第42-45页
        4.2.1 湍流k-?方程第42-43页
        4.2.2 材料参数设置第43-44页
        4.2.3 运算环境设置第44页
        4.2.4 边界条件第44-45页
        4.2.5 模型验证第45页
    4.3 模拟结果分析第45-53页
        4.3.1 进口流速对板芯的影响第45-49页
        4.3.2 温度对吸热板芯的影响第49-52页
        4.3.3 吸热板芯内部工质的流动和传热特性第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 吸热板芯结构优化第54-83页
    5.1 平板型吸热板芯第54-57页
    5.2 改变鼓泡数量第57-65页
        5.2.1 去小鼓泡型吸热板芯第57-61页
        5.2.2 去大鼓泡型吸热板芯第61-64页
        5.2.3 鼓泡数量对吸热板芯的影响第64-65页
    5.3 改变鼓泡面积第65-73页
        5.3.1 小改大型吸热板芯第65-68页
        5.3.2 大改小型吸热板芯第68-72页
        5.3.3 鼓泡面积对吸热板芯的影响第72-73页
    5.4 改变吸热板芯间距第73-81页
        5.4.1 5mm间距的吸热板芯第73-77页
        5.4.2 3mm间距的吸热板芯第77-81页
        5.4.3 吸热板芯间距对吸热板芯的影响第81页
    5.5 本章小结第81-83页
结论与展望第83-85页
    结论第83-84页
    展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-90页
作者简介第90页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果第90-92页

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