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纳米流体微通道散热器在菲涅尔CPVT系统中的应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景与意义第8页
    1.2 菲涅尔聚光器在光伏发电系统中的应用第8-10页
    1.3 纳米流体基础物性研究现状第10-11页
    1.4 纳米流体微通道冷却技术的研究现状第11-12页
    1.5 本文研究内容第12-14页
第二章 纳米流体的基础物性研究第14-27页
    2.1 引言第14页
    2.2 纳米流体的制备第14-19页
        2.2.1 实验材料和仪器第14-18页
        2.2.2 实验步骤第18-19页
    2.3 纳米流体的稳定性第19-22页
        2.3.1 纳米流体的静置观察第19-20页
        2.3.2 纳米流体颗粒粒径及Zeta电位第20-22页
    2.4 导热性能第22-25页
    2.5 本章小结第25-27页
第三章 微通道冷却场协同理论分析第27-42页
    3.1 引言第27页
    3.2 换热模型第27-33页
        3.2.1 CPVT系统结构介绍第27-29页
        3.2.2 几何建模第29-30页
        3.2.3 边界条件和材料属性第30-31页
        3.2.4 控制方程的求解设置第31-33页
    3.3 场协同理论第33-35页
        3.3.1 场协同理论介绍第33页
        3.3.2 物理机制第33-34页
        3.3.3 数学模型第34-35页
    3.4 模拟结果与分析第35-40页
        3.4.1 换热效果分析第35-37页
        3.4.2 换热工质优化及场协同分析第37-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第四章 菲涅尔CPVT系统热电输出特性分析第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 评价指标第42页
    4.3 电性能分析第42-47页
        4.3.1 菲涅尔CPVT系统I-V、P-V特性第42-44页
        4.3.2 直射辐照度的影响第44-46页
        4.3.3 电池芯片温度的影响第46-47页
    4.4 热性能分析第47-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 菲涅尔CPVT系统试验研究第50-67页
    5.1 菲涅尔CPVT系统试验装置第50-54页
        5.4.1 系统简介第50-54页
        5.4.2 试验方法第54页
    5.2 菲涅尔CPVT系统热电输出性能试验研究第54-59页
        5.2.1 系统的实时输出功率及电效率第54-56页
        5.2.2 发电量分析第56-58页
        5.2.3 得热量分析第58-59页
    5.3 试验与仿真计算的对比分析第59-62页
        5.3.1 关于I-V、P-V特性的仿真与试验对比验证第59-60页
        5.3.2 关于系统换热性能的仿真与试验对比验证第60-62页
    5.4 系统热电性能及影响因素分析第62-66页
        5.4.1 自然积灰第62-63页
        5.4.2 聚光元件间的装配距离第63-64页
        5.4.3 入射角第64-65页
        5.4.4 冷却水流速第65-66页
    5.5 本章小结第66-67页
结论与展望第67-70页
    结论第67-69页
    展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第75页

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