摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景以及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第12-17页 |
1.2.1 相变蓄能材料研究 | 第13页 |
1.2.2 相变蓄热装置研究 | 第13-15页 |
1.2.3 相变蓄热装置强化传热研究 | 第15-17页 |
1.3 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 相变材料遴选及相变单元蓄放热特性模拟分析 | 第19-38页 |
2.1 相变材料遴选 | 第19-21页 |
2.2 相变单元设计 | 第21-22页 |
2.3 圆柱体相变单元蓄放热特性数值模拟分析 | 第22-37页 |
2.3.1 相变传热数学模型 | 第22-23页 |
2.3.2 相变传热数值求解方法 | 第23-24页 |
2.3.3 相变单元数值模拟 | 第24-26页 |
2.3.4 蓄热过程模拟结果分析 | 第26-32页 |
2.3.5 放热过程模拟结果分析 | 第32-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 相变单元强化传热方式对比分析 | 第38-50页 |
3.1 实验系统 | 第38-41页 |
3.1.1 实验仪器与设备 | 第38-39页 |
3.1.2 实验方法与误差 | 第39-41页 |
3.2 相变材料强化传热方式研究 | 第41-42页 |
3.3 圆柱体相变单元强化传热方式对比分析 | 第42-49页 |
3.3.1 方形金属网格与圆形金属网格熔化过程对比 | 第42-44页 |
3.3.2 方形金属网格与圆形金属网格凝固过程对比 | 第44-46页 |
3.3.3 膨胀石墨与方形金属网格熔化过程对比 | 第46-47页 |
3.3.4 膨胀石墨与方形金属网格凝固过程对比 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 太阳能-相变水箱蓄热系统设计 | 第50-59页 |
4.1 太阳能热水系统 | 第50-51页 |
4.1.1 太阳能热水系统概述 | 第50页 |
4.1.2 太阳能集热器选型 | 第50-51页 |
4.2 太阳能热水系统基本设计参数设计 | 第51-55页 |
4.2.1 热水参数设计 | 第52-53页 |
4.2.2 集热器面积计算 | 第53-54页 |
4.2.3 蓄热水箱容积计算 | 第54-55页 |
4.3 相变水箱设计 | 第55-57页 |
4.3.1 水箱结构设计 | 第55页 |
4.3.2 水箱保温层设计 | 第55-57页 |
4.3.3 水箱辅助热源设计 | 第57页 |
4.4 太阳能-相变水箱蓄热系统设计 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 太阳能-相变水箱蓄热系统运行特性模拟分析 | 第59-73页 |
5.1 水箱相变材料填充率 | 第59-60页 |
5.2 蓄热系统的模拟参数设定 | 第60-63页 |
5.2.1 水箱计算模型 | 第60-61页 |
5.2.2 边界条件及计算参数设置 | 第61-63页 |
5.3 蓄热系统的蓄热特性模拟结果分析 | 第63-67页 |
5.3.1 温度变化模拟结果分析 | 第63-65页 |
5.3.2 水箱进出口水温的变化 | 第65页 |
5.3.3 相变材料蓄热模拟结果分析 | 第65-67页 |
5.4 蓄热系统的放热特性模拟结果分析 | 第67-72页 |
5.4.1 连续放热过程温度变化 | 第67-68页 |
5.4.2 连续放热过程相变材料凝固特性 | 第68-69页 |
5.4.3 非连续放热过程温度变化 | 第69-71页 |
5.4.4 非连续放热过程相变材料凝固特性 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第82页 |