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线性液浸聚光光伏冷却系统流动与传热性能研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第10-31页
    1.1 聚光光伏技术第10-12页
        1.1.1 聚光光伏技术介绍第10-11页
        1.1.2 聚光光伏技术机遇与挑战第11-12页
    1.2 聚光光伏技术最新研究进展第12-20页
        1.2.1 聚光太阳电池的研究进展第12-15页
        1.2.2 聚光光伏系统的研究进展第15-20页
    1.3 聚光光伏冷却技术研究进展第20-25页
        1.3.1 聚光光伏冷却技术第20-21页
        1.3.2 聚光光伏传统冷却技术研究进展第21-23页
        1.3.3 液浸聚光光伏冷却技术研究进展第23-24页
        1.3.4 其他新型聚光光伏冷却技术研究进展第24-25页
    1.4 直接接触换热技术研究进展第25-29页
        1.4.1 直接接触换热技术介绍第25-26页
        1.4.2 液液直接接触相变换热研究进展第26-28页
        1.4.3 直接接触式换热器工程应用第28-29页
    1.5 论文工作的提出第29-31页
第二章 液浸液体厚度对太阳电池电性能的影响第31-51页
    2.1 实验材料第31-33页
        2.1.1 聚光硅太阳电池第31-32页
        2.1.2 聚光三结砷化镓电池第32-33页
        2.1.3 液浸液体第33页
    2.2 实验装置和测试系统第33-41页
        2.2.1 模拟光源第34-38页
        2.2.2 液浸装置第38-39页
        2.2.3 电流-电压曲线测试装置第39-41页
    2.3 实验方案第41-42页
        2.3.1 液浸聚光硅太阳电池实验方案第41页
        2.3.2 液浸聚光三结砷化镓电池实验方案第41-42页
    2.4 结果与讨论第42-50页
        2.4.1 液浸硅电池非聚光条件下的电性能第42-44页
        2.4.2 背面液浸硅电池非聚光条件下的电性能第44-45页
        2.4.3 液浸三结砷化镓电池非聚光条件下的电性能第45-47页
        2.4.4 液浸三结砷化镓电池聚光条件下的电性能第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 线性条形平面镜聚光器的设计与性能研究第51-65页
    3.1 线性条形平面镜聚光器的设计第51-59页
        3.1.1 设计模型第51-52页
        3.1.2 聚光器参数设计第52-56页
        3.1.3 聚光器原型第56-59页
    3.2 聚光器焦斑能流密度分布测试第59-63页
        3.2.1 测试原理第59页
        3.2.2 测试装置第59-60页
        3.2.3 能流密度标定第60-62页
        3.2.4 测试结果第62-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第四章 线性液浸接收器流固耦合直接接触换热实验研究第65-84页
    4.1 实验装置第65-71页
        4.1.1 矩形窄缝流道接收器第65-67页
        4.1.2 聚光系统聚光比修正第67-69页
        4.1.3 冷却系统第69-70页
        4.1.4 数据采集系统第70-71页
    4.2 实验方案与分析方法第71-74页
        4.2.1 实验方案第71-72页
        4.2.2 分析方法第72-74页
    4.3 结果与讨论第74-82页
        4.3.1 传热性能第74-76页
        4.3.2 流动性能第76-77页
        4.3.3 组件电性能变化第77-80页
        4.3.4 玻璃盖板受力分析第80-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 线性液浸接收器流固耦合直接接触换热数值分析第84-103页
    5.1 数值模型建立第84-86页
        5.1.1 几何模型第84-85页
        5.1.2 网格划分第85-86页
    5.2 流动与传热过程控制方程第86-88页
        5.2.1 基本假设第86页
        5.2.2 质量守恒方程第86页
        5.2.3 动量守恒方程第86-87页
        5.2.4 能量守恒方程第87页
        5.2.5 湍流模型的选择第87-88页
    5.3 边界条件第88-89页
        5.3.1 入口边界条件第88页
        5.3.2 出口边界条件第88页
        5.3.3 壁面边界条件第88-89页
    5.4 模拟方案第89-90页
        5.4.1 模型求解方法第89页
        5.4.2 模拟考察变量第89-90页
    5.5 模型验证第90-93页
        5.5.1 传热性能验证第91-93页
        5.5.2 流动性能验证第93页
    5.6 结果与讨论第93-101页
        5.6.1 安装位置影响第93-94页
        5.6.2 进口段长度影响第94-95页
        5.6.3 出口段长度影响第95-96页
        5.6.4 流道高度影响第96-97页
        5.6.5 优化接收器的性能预测第97-101页
    5.7 本章小结第101-103页
第六章 液浸液体液液直接接触相变换热实验研究第103-118页
    6.1 实验装置第103-109页
        6.1.1 液浸液体液液直接接触相变换热过程原理第103-105页
        6.1.2 液浸液体液液直接接触相变换热装置第105-108页
        6.1.3 相变工质的选择第108-109页
    6.2 实验方案与分析方法第109-111页
        6.2.1 实验方案第109页
        6.2.2 分析方法第109-111页
    6.3 结果与讨论第111-117页
        6.3.1 轴向温度分布第111-113页
        6.3.2 体积传热系数第113-114页
        6.3.3 平均气含率第114-116页
        6.3.4 气提推动力第116-117页
    6.4 本章小结第117-118页
第七章 结论与展望第118-122页
    7.1 结论第118-119页
    7.2 本文的创新点第119-120页
    7.3 展望第120-122页
参考文献第122-132页
发表论文和科研情况说明第132-134页
主要符号说明第134-138页
缩略语第138-140页
致谢第140页

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