摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 光伏电池板的温度特性 | 第13-15页 |
1.2.1 光伏电池的发电原理 | 第13-14页 |
1.2.2 温度对光伏电池板性能的影响 | 第14-15页 |
1.3 光伏电池板热管理的研究现状 | 第15-23页 |
1.3.1 主动散热 | 第16-18页 |
1.3.2 被动散热 | 第18-21页 |
1.3.3 PV-PCM电池板中相变材料的导热系数优化 | 第21-23页 |
1.4 基于相变材料的数值模拟 | 第23-24页 |
1.5 本课题的提出及主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 石蜡/膨胀石墨复合相变材料的制备及表征 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 石蜡/膨胀石墨复合相变材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 复合相变材料的热物性测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 相变温度和相变焓 | 第29-30页 |
2.3.2 比热容 | 第30-33页 |
2.3.3 导热系数 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 PV-PCM电池板性能的实验研究 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 光伏电池板的热管理实验 | 第37-41页 |
3.2.1 实验仪器 | 第37页 |
3.2.2 仪器校准 | 第37页 |
3.2.3 PV-PCM系统的装置及结构 | 第37-40页 |
3.2.4 实验流程 | 第40-41页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第41-48页 |
3.3.1 太阳辐照度分析 | 第41-43页 |
3.3.2 对比实验的结果分析 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 PV-PCM电池板工作温度的数值模拟研究 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 PV-PCM电池板温度变化数值模拟 | 第50-54页 |
4.2.1 PV-PCM电池板的网格模型 | 第50-51页 |
4.2.2 Fluent模型 | 第51页 |
4.2.3 边界条件设置 | 第51-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-60页 |
4.3.1 实验和模拟对比验证计算模型 | 第54-57页 |
4.3.2 相同环境条件下成型密度对热管理效果的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 不同环境条件下合适的复合相变材料成型密度 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |