首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑设计论文--房屋细部构造设计论文--墙、隔墙论文

冬季工况光伏百叶双层皮幕墙性能实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 光伏建筑一体化(BIPV)技术的发展和现状第10-13页
        1.2.1 国外发展和现状第11-12页
        1.2.2 国内发展和现状第12-13页
    1.3 光伏建筑一体化(BIPV)的应用形式第13-15页
        1.3.1 光伏与屋面结合第13-14页
        1.3.2 光伏与建筑立面结合第14-15页
        1.3.3 光伏与遮阳的结合第15页
    1.4 光伏建筑一体化(BIPV)的优缺点第15-16页
        1.4.1 光伏建筑一体化(BIPV)的优点第15-16页
        1.4.2 光伏建筑一体化(BIPV)的缺点第16页
    1.5 国内外BIPV实验研究第16-17页
    1.6 课题意义及研究内容第17-19页
        1.6.1 课题意义第17-18页
        1.6.2 课题研究内容第18-19页
第2章 光伏发电的基本原理第19-25页
    2.1 光伏电池的基本原理第19-20页
    2.2 光伏电池的等效特性第20-22页
    2.3 光伏建筑一体化系统发电原理第22-23页
        2.3.1 太阳能电池板第23页
        2.3.2 蓄电池第23页
        2.3.3 控制器第23页
        2.3.4 逆变器第23页
    2.4 本章小结第23-25页
第3章 PVB-DSF工作原理和性能测试实验第25-36页
    3.1 PVB-DSF的工作原理第25-26页
    3.2 PVB-DSF的组成第26-28页
        3.2.1 光伏百叶组件第27-28页
        3.2.2 PVB-DSF其他组件第28页
    3.3 实验平台及测试方案第28-35页
        3.3.1 实验测试房间第29页
        3.3.2 室内温度控制系统第29页
        3.3.3 数据采集系统第29-30页
        3.3.4 辅助设备第30-32页
        3.3.5 实验测试系统第32-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 光伏百叶双层皮幕墙性能分析第36-54页
    4.1 室内温度控制策略分析第36-39页
        4.1.1 室内负荷计算数学模型第36-37页
        4.1.2 室内空气温度测试数据分析第37-39页
    4.2 PVB-DSF不同运行模式下的性能分析第39-52页
        4.2.1 数学计算模型第40-41页
        4.2.2 密闭运行模式下的性能分析第41-45页
        4.2.3 机械通风运行模式下的性能分析第45-49页
        4.2.4 自然通风运行模式下的性能分析第49-52页
    4.3 本章小结第52-54页
结论与展望第54-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:高密剪纸文化主题公园景观设计研究
下一篇:既有建筑围护结构及新风方式对空调能耗的影响研究