摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-11页 |
1.1.1 太阳能热发电的优势 | 第8-9页 |
1.1.2 太阳能热发电的类型及其集热系统的优缺点 | 第9-10页 |
1.1.3 点阵式太阳能集热系统的优势 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第11-16页 |
1.2.1 太阳聚光系统的研究和应用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 吸热器的研究和应用现状 | 第13-14页 |
1.2.3 太阳跟踪装置的研究和应用现状 | 第14-16页 |
1.2.4 太阳能热发电集热系统的发展趋势 | 第16页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 点阵式太阳能集热方法的研究 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 点阵式集热系统能量转换性能的影响因素 | 第18-21页 |
2.2.1 菲涅尔透镜的光学性能分析 | 第18-19页 |
2.2.2 腔式吸热器的光热损失分析 | 第19-21页 |
2.3 基于腔式吸热器的集热系统的热力学研究 | 第21-24页 |
2.3.1 集热系统的?效率分析 | 第21-23页 |
2.3.2 腔式吸热器的热效率分析 | 第23-24页 |
2.4 点阵式太阳能集热系统光热性能的模拟计算和分析 | 第24-28页 |
2.4.1 导热工质的选择 | 第24-25页 |
2.4.2 太阳辐射强度的模拟计算 | 第25-26页 |
2.4.3 点阵式集热系统性能的数值计算与分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 点阵式太阳能集热系统的结构设计与仿真校核 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 等厚菲涅尔透镜的设计与仿真 | 第29-33页 |
3.2.1 等厚菲涅尔透镜结构模型的构建 | 第29-32页 |
3.2.2 等厚菲涅尔透镜结构参数的设计 | 第32-33页 |
3.2.3 等厚菲涅尔透镜的三维建模与光学仿真 | 第33页 |
3.3 球形腔式吸热器的结构设计与仿真 | 第33-37页 |
3.3.1 球形腔式吸热器结构模型的建立 | 第34页 |
3.3.2 球形腔式吸热器结构参数的设计 | 第34-35页 |
3.3.3 球形腔式吸热器的三维建模与模拟仿真 | 第35-37页 |
3.4 点阵式太阳能集热系统的总体方案设计 | 第37-43页 |
3.4.1 集热单元的设计 | 第37-39页 |
3.4.2 太阳跟踪系统的设计 | 第39-41页 |
3.4.3 点阵式太阳能集热系统的三维建模 | 第41-42页 |
3.4.4 跟踪控制系统的建立 | 第42-43页 |
3.5 关键部件的校核与仿真 | 第43-46页 |
3.5.1 工质管的保温层厚度设计与仿真 | 第43-44页 |
3.5.2 跟踪装置重要零部件的设计与校核 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 点阵式太阳能集热单元的实验研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 点阵式太阳能集热单元的实验方案 | 第47-49页 |
4.2.1 集热单元的实验装置 | 第47-48页 |
4.2.2 集热单元光热性能的测试系统 | 第48-49页 |
4.3 集热单元的光热性能测试 | 第49-51页 |
4.4 工质的温升测试与对比分析 | 第51-53页 |
4.5 集热单元的光热转换效率分析 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |