太阳能温差发电的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·温差电材料的概述 | 第10-14页 |
·温差电材料的在温差发电领域的发展动态 | 第11-12页 |
·温差电材料在温差发电领域的应用 | 第12-14页 |
·太阳能(SOLAR ENERGY)的介绍 | 第14-17页 |
·太阳能的应用 | 第14-17页 |
·太阳能温差发电现状 | 第17页 |
·本论文的工作 | 第17-19页 |
·主要的研究内容及方法 | 第17页 |
·本课题研究的主要成果 | 第17-18页 |
·论文结构安排 | 第18-19页 |
第二章 温差发电的基本理论及仿真软件介绍 | 第19-33页 |
·温差发电的基本理论 | 第19-24页 |
·赛贝克效应(Seebeck effect) | 第19-21页 |
·帕尔帖效应(Peltier effect) | 第21-22页 |
·汤姆逊效应(Thomson effect) | 第22-23页 |
·焦耳效应(Joule effect) | 第23页 |
·傅立叶效应(Fourier effect) | 第23-24页 |
·热电转换的性能参数 | 第24页 |
·半导体温差发电模块模型 | 第24-28页 |
·温差发电器的输出功率 | 第26-27页 |
·半导体温差发电器的工作效率 | 第27-28页 |
·ANSYS 简介 | 第28-33页 |
·热分析概述 | 第28-31页 |
·ANSYS 热分析基本原理 | 第31-32页 |
·ANSYS 耦合场分析 | 第32-33页 |
第三章 太阳能温差发电器的优化设计 | 第33-45页 |
·优化设计概述及其步骤 | 第33-35页 |
·优化设计原理 | 第33页 |
·ANSYS 优化设计优化变量 | 第33-34页 |
·ANSYS 优化设计优化步骤 | 第34-35页 |
·发电器的优化设计 | 第35-44页 |
·圆形吸热板的进一步ANSYS 优化 | 第36-38页 |
·发电器的散热系统的优化设计 | 第38-42页 |
·双层模块排列方式的仿真 | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 热电材料在太阳能温差发电中的应用与实验 | 第45-57页 |
·实验装置的组成 | 第45-50页 |
·太阳聚光集热装置 | 第46-47页 |
·太阳能半导体温差发电器 | 第47-50页 |
·对比实验的研究 | 第50-57页 |
·光热转换效率的对比实验 | 第50-51页 |
·水箱底板有无散热翅片的实验对比 | 第51-52页 |
·发电模块不同排列方式的实验对比 | 第52-53页 |
·热管散热代替循环水散热的实验对比 | 第53-54页 |
·单双层模块排列方式实验对比 | 第54-57页 |
第五章 结论 | 第57-62页 |
·课题的仿真及其实验总结 | 第57-58页 |
·发电器的实际输出及其演示实验分析 | 第58-60页 |
·发电器的实际输出功率 | 第58-59页 |
·发电器输出的演示实验 | 第59-60页 |
·太阳能温差发电及其温差发电的展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第66-67页 |