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菲涅尔式高倍聚光发电供热系统的理论和实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 世界能源发展形势第15-18页
        1.1.1 世界能源发展概况第15-17页
        1.1.2 中国能源发展概况第17-18页
    1.2 太阳能利用技术第18-21页
        1.2.1 太阳能光电利用技术第18-20页
        1.2.2 太阳能光热利用技术第20页
        1.2.3 太阳能光电光热综合利用技术第20-21页
    1.3 太阳能聚光技术第21-25页
        1.3.1 太阳能聚光热发电技术第21-22页
        1.3.2 太阳能聚光光伏技术第22-24页
        1.3.3 太阳能聚光发电供热综合利用技术第24-25页
    1.4 本文的主要工作内容第25-28页
第2章 菲涅尔式HCPV/T模组的设计研究第28-48页
    2.1 引言第28页
    2.2 聚光器结构的设计第28-36页
        2.2.1 聚光匀光结构的设计第28-34页
        2.2.2 聚光器性能评价指标第34-35页
        2.2.3 电池表面光强分布第35-36页
    2.3 CPV/T接收器的研制第36-43页
        2.3.1 高效太阳能电池的选型第36-40页
        2.3.2 多槽道水冷换热器的设计第40-42页
        2.3.3 CPV/T接收器的试制第42-43页
    2.4 HCPV/T模组的研制第43-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第3章 菲涅尔式HCPV/T模组性能的实验研究第48-78页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 菲涅尔式HCPV/T模组户外测试样机的搭建第49-53页
        3.2.1 水路循环系统第50页
        3.2.2 数据采集系统第50-53页
    3.3 菲涅尔式HCPV/T模组的性能评价方法第53-59页
        3.3.1 能量效率评价方法第54-55页
        3.3.2. (?)效率评价方法第55-56页
        3.3.3 电池工作温度求解方法第56-59页
    3.4 菲涅尔式HCPV/T模组的户外运行性能研究第59-70页
        3.4.1 模组的电输出特性第60-67页
        3.4.2 模组的热输出特性第67-69页
        3.4.3 模组的户外运行性能综合评价第69-70页
    3.5 菲涅尔式HCPV/T模组与HCPV模组的对比实验研究第70-74页
        3.5.1 模组对比实验平台第70-72页
        3.5.2 HCPV/T模组与HCPV模组的输出特性对比第72-74页
    3.6 误差分析第74-75页
    3.7 本章小结第75-78页
第4章 菲涅尔式HCPV/T模组的理论研究第78-106页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 菲涅尔式HCPV/T模组的理论模型第79-90页
        4.2.1 模组的电模型第79-81页
        4.2.2 模组的热模型第81-90页
    4.3 理论模拟与实验结果的对比分析第90-93页
        4.3.1 对比分析方法第90页
        4.3.2 对比结果分析第90-93页
    4.4 不同参量对菲涅尔式HCPV/T模组电热性能的影响第93-104页
        4.4.1 辐照强度对模组电性能的影响第93-95页
        4.4.2 电池温度对模组电性能的影响第95-98页
        4.4.3 辐照强度对模组热性能的影响第98-99页
        4.4.4 流量对模组热性能的影响第99-101页
        4.4.5 风速及环境温度对模组热性能的影响第101-104页
    4.5 本章小结第104-106页
第5章 菲涅尔式HCPV/T示范系统的性能研究第106-154页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 菲涅尔式HCPV/T示范系统的搭建第107-126页
        5.2.1 系统的基本构成第107-108页
        5.2.2 双轴跟踪系统第108-113页
        5.2.3 系统的水路及电路连接设计第113-120页
        5.2.4 数据采集系统第120-123页
        5.2.5 示范系统的搭建第123-126页
    5.3 系统性能评价模型第126-129页
        5.3.1 能量平衡方程第126-128页
        5.3.2 系统性能评价指标第128-129页
    5.4 同轴式追踪HCPV/T系统的户外运行性能研究第129-139页
        5.4.1 同轴式系统冬季户外运行性能第129-135页
        5.4.2 同轴式系统夏季户外运行性能第135-138页
        5.4.3 同轴式系统冬夏户外运行性能对比第138-139页
    5.5 雷达式追踪HCPV/T系统的户外运行性能研究第139-150页
        5.5.1 雷达式系统户外运行性能第139-148页
        5.5.2 雷达式系统在不同水温下的性能对比第148-149页
        5.5.3 雷达式系统在不同环境条件下的性能对比第149-150页
    5.6 两种系统户外运行性能的对比第150-151页
    5.7 本章小结第151-154页
第6章 全文总结及工作展望第154-158页
    6.1 全文工作总结第154-155页
    6.2 后续工作展望第155-158页
参考文献第158-170页
附录1 图清单第170-175页
附录2 表清单第175-176页
致谢第176-177页
博士期间的研究成果第177-178页

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