摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 太阳能光伏、光热利用 | 第13-18页 |
1.2.1 光热利用 | 第13-15页 |
1.2.2 光伏发电 | 第15-18页 |
1.3 国内外聚光光伏/热系统的研究现状及发展趋势 | 第18-24页 |
1.3.1 PV/T系统的研究进展 | 第18-20页 |
1.3.2 CPV/T系统的研究进展 | 第20-24页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 透射式实体CPC聚光原理 | 第26-45页 |
2.1 实体CPC聚光原理 | 第26-31页 |
2.1.1 CPC的特征参数计算 | 第27-29页 |
2.1.2 临界入射角?0的确定 | 第29-31页 |
2.2 实体CPC聚光光学仿真 | 第31-39页 |
2.2.1 实体CPC三维建模 | 第32-33页 |
2.2.2 单个实体CPC光路追踪 | 第33-37页 |
2.2.3 多个实体CPC光路追踪 | 第37-39页 |
2.3 实体CPC透过率试验测试 | 第39-44页 |
2.3.1 实体CPC盖板制作 | 第39-40页 |
2.3.2 试验测试方法 | 第40-41页 |
2.3.3 试验结果及讨论 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 透射式实体CPC聚光PV/T/D系统性能研究 | 第45-71页 |
3.1 透射式实体CPC聚光PV/T/D系统设计 | 第45-46页 |
3.2 PV/T/D系统热特性仿真研究 | 第46-57页 |
3.2.1 PV/T/D系统外部各表面温度分布 | 第48-50页 |
3.2.2 PV/T/D装置中空气温度与速度分布 | 第50-51页 |
3.2.3 不同风速下装置中空气得热效率 | 第51-52页 |
3.2.4 不同进气孔位置仿真对比 | 第52-55页 |
3.2.5 不同进气孔径对装置温度分布的影响 | 第55-57页 |
3.3 PV/T/D系统热特性稳态试验研究 | 第57-64页 |
3.3.1 试验装置 | 第57-58页 |
3.3.2 试验结果与仿真结果对比 | 第58-59页 |
3.3.3 不同底板通风孔数的稳态试验 | 第59-61页 |
3.3.4 不同加热功率的稳态温度分布试验 | 第61-63页 |
3.3.5 不同风速对装置热特性的影响 | 第63-64页 |
3.4 实际天气下PV/T/D系统的性能测试 | 第64-69页 |
3.4.1 实际天气下的热特性试验 | 第64-67页 |
3.4.2 实际天气下光/热/电联供试验 | 第67-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 透射式菲涅尔聚光PV/T系统设计 | 第71-120页 |
4.1 透射式菲涅尔聚光器设计方法 | 第73-83页 |
4.1.1 外表面为圆形截面 | 第73-77页 |
4.1.2 椭圆形截面 | 第77-80页 |
4.1.3 抛物线形截面 | 第80-83页 |
4.2 透射式菲涅尔聚光器光学仿真 | 第83-109页 |
4.2.1 跟踪误差对光斑影响 | 第86-97页 |
4.2.2 光线轴向入射角对光斑影响 | 第97-109页 |
4.3 基于透射式菲涅尔聚光器的PV/T系统构建与优化 | 第109-118页 |
4.3.1 透射式菲涅尔聚光PV/T系统构建 | 第109-111页 |
4.3.2 侧翼反射器设计 | 第111-112页 |
4.3.3 PV/T接收装置设计及热特性数值分析 | 第112-118页 |
4.4 本章小结 | 第118-120页 |
第5章 透射式菲涅尔聚光PV/T系统试验研究 | 第120-135页 |
5.1 试验系统建立 | 第120-124页 |
5.1.1 试验系统原理 | 第120-121页 |
5.1.2 单块砷化镓高聚光电池性能测试 | 第121-122页 |
5.1.3 试验用砷化镓高聚光电池组性能测试 | 第122-124页 |
5.2 PV/T系统性能测试 | 第124-133页 |
5.2.1 热/电输出特性测试 | 第125-128页 |
5.2.2 结合仿真结果分析热/电输出特性 | 第128-133页 |
5.3 本章小节 | 第133-135页 |
结论 | 第135-138页 |
参考文献 | 第138-144页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
作者简介 | 第147页 |