摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-21页 |
1.2 国内外研究现状 | 第21-27页 |
1.2.1 塔式太阳能电站聚光-吸热系统研究 | 第21-23页 |
1.2.2 塔式太阳能电站储热技术研究 | 第23-25页 |
1.2.3 塔式太阳能电站系统及热经济性评估研究 | 第25-27页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第27-28页 |
第2章 分段式吸热器定日镜场聚光性能研究 | 第28-50页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 分段式吸热器及定日镜场布置 | 第28-30页 |
2.3 定日镜场设计 | 第30-36页 |
2.3.1 定日镜效率计算模型 | 第31-34页 |
2.3.2 定日镜场优化模型 | 第34-35页 |
2.3.3 定日镜场分配模型 | 第35-36页 |
2.4 分段式吸热器表面热流分布计算模型 | 第36-40页 |
2.5 定日镜场设计结果及分析 | 第40-43页 |
2.6 分段式吸热器表面热流分布结果及分析 | 第43-47页 |
2.7 定日镜场聚光模型验证 | 第47-48页 |
2.7.1 锥体光学法模型验证 | 第47-48页 |
2.7.2 射线追踪法模型验证 | 第48页 |
2.8 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 DSG塔式分段式吸热器热性能研究 | 第50-69页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 分段式吸热器管束布置方式 | 第50-52页 |
3.3 分段式吸热器热力模型 | 第52-58页 |
3.3.1 压降计算 | 第52-53页 |
3.3.2 传热系数计算 | 第53-54页 |
3.3.3 热损失计算 | 第54-56页 |
3.3.4 传热特性求解方法 | 第56-58页 |
3.4 分段式吸热器热力仿真结果及分析 | 第58-67页 |
3.4.1 分段式吸热器热性能分析 | 第58-59页 |
3.4.2 分段式吸热器和双外置式吸热器热性能比较 | 第59-63页 |
3.4.3 运行时刻对分段式吸热器热性能的影响 | 第63-65页 |
3.4.4 管外径对分段式吸热器热性能的影响 | 第65-67页 |
3.5 吸热器热力模型验证 | 第67-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 DSG塔式太阳能电站热经济性分析 | 第69-91页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 电站系统构成 | 第69-71页 |
4.3 系统热经济性评价模型 | 第71-75页 |
4.3.1 气象数据 | 第71页 |
4.3.2 定日镜场和吸热器模型 | 第71-72页 |
4.3.3 储热系统和汽轮发电机组模型 | 第72-73页 |
4.3.4 系统集成模型 | 第73-75页 |
4.3.5 热经济性评价模型 | 第75页 |
4.4 固定发电功率下的系统优化及分析 | 第75-84页 |
4.4.1 定日镜场和分段式吸热器效率 | 第76-78页 |
4.4.2 日运行特性 | 第78页 |
4.4.3 年运行热经济性分析 | 第78-81页 |
4.4.4 电站位置对LCOE的影响 | 第81-82页 |
4.4.5 电站各子系统投资成本对LCOE的影响 | 第82-84页 |
4.5 固定土地占用面积下的系统优化及分析 | 第84-90页 |
4.5.1 年运行热经济性分析 | 第84-86页 |
4.5.2 电站位置对LCOE的影响 | 第86-87页 |
4.5.3 电站各子系统投资成本对LCOE的影响 | 第87-88页 |
4.5.4 土地占用面积对LCOE的影响 | 第88-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 DSG塔式太阳能电站储热材料实验研究 | 第91-103页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 实验方法 | 第91-93页 |
5.2.1 纳米盐复合物制备方法 | 第91-92页 |
5.2.2 纳米盐复合物特性表征 | 第92-93页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第93-96页 |
5.4 机理分析 | 第96-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-103页 |
第6章 结论与展望 | 第103-106页 |
6.1 主要结论 | 第103-104页 |
6.2 工作展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第116-117页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
作者简介 | 第119页 |