摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
图表清单 | 第14-16页 |
主要符号说明 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 温差发电技术 | 第18-27页 |
1.2.1 概述 | 第18-21页 |
1.2.2 温差发电基本原理 | 第21-22页 |
1.2.3 温差发电技术应用研究 | 第22-27页 |
1.3 温差发电器内热量传热过程及机理 | 第27-29页 |
1.4 本文研究的主要内容及课题来源 | 第29页 |
1.5 本文的创新和特色 | 第29-31页 |
第二章 温差发电器的传热特性分析与实验研究 | 第31-46页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 温差发电器性能测试平台及其换热网络 | 第31-39页 |
2.2.1 测试平台 | 第31-37页 |
2.2.2 发电器换热网络及分析 | 第37-39页 |
2.3 结果与分析 | 第39-45页 |
2.3.1 温差电组件稳定性分析 | 第39-40页 |
2.3.2 发电器中各分热阻的分布 | 第40-41页 |
2.3.3 不同散热方式对热源、TEG热端和冷端温度的影响 | 第41-42页 |
2.3.4 不同散热方式对θTotal和θTEG的影响 | 第42-44页 |
2.3.5 不同散热方式对输出功率的影响 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 余热温差发电器数值模拟研究 | 第46-63页 |
3.1 前言 | 第46页 |
3.2 物理模型和几何尺寸 | 第46-47页 |
3.3 数学模型和边界条件 | 第47-50页 |
3.3.1 控制方程 | 第47-48页 |
3.3.2 边界条件 | 第48-49页 |
3.3.3 数值方法 | 第49页 |
3.3.4 参量的定义 | 第49-50页 |
3.4 模型可靠性验证 | 第50-53页 |
3.4.1 网格无关性检验 | 第50-53页 |
3.4.2 计算结果可靠性检验 | 第53页 |
3.5 数值模拟结果与分析 | 第53-61页 |
3.5.1 流体流速的影响 | 第53-55页 |
3.5.2 发电器内热阻的分布 | 第55-57页 |
3.5.3 接触热阻的影响 | 第57-59页 |
3.5.4 开路电压和最大输出功率 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 温差发电器内传热过程机理研究 | 第63-71页 |
4.1 前言 | 第63页 |
4.2 温差发电器基本模型和计算公式 | 第63-66页 |
4.2.1 基本模型 | 第63-64页 |
4.2.2 计算公式 | 第64-66页 |
4.3 实际温差发电器的热阻解析模型 | 第66-70页 |
4.3.1 模型的导出 | 第67-69页 |
4.3.2 模型的验证 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 温差电组件串并联连接的热阻解析模型 | 第71-80页 |
5.1 前言 | 第71页 |
5.2 温差发电系统及其热网络 | 第71-72页 |
5.3 温差电组件串并联连接的热阻解析模型 | 第72-75页 |
5.3.1 系统的输出电压和电流 | 第72-73页 |
5.3.2 系统的输出功率 | 第73-75页 |
5.4 结果与分析 | 第75-78页 |
5.4.1 匹配负载 | 第75-76页 |
5.4.2 温差电组件数量对输出功率的影响 | 第76-77页 |
5.4.3 匹配热阻 | 第77页 |
5.4.4 系统最大输出功率 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 电偶臂结构尺寸的优化设计 | 第80-87页 |
6.1 前言 | 第80页 |
6.2 计算模型 | 第80-82页 |
6.3 结果与分析 | 第82-85页 |
6.3.1 负载电阻与面长比S之间的匹配关系 | 第82-83页 |
6.3.2 外部热阻与面长比S之间的匹配关系 | 第83-84页 |
6.3.3 发电器最大输出功率 | 第84-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-101页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附表 | 第103页 |