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太阳能相变蓄热墙冬季供暖与夏季降温的性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 环境污染问题第11-12页
        1.1.2 太阳能建筑第12-13页
        1.1.3 相变蓄能第13页
    1.2 研究现状第13-20页
        1.2.1 太阳能在建筑中的应用第13-15页
        1.2.2 全玻璃真空管集热器特性第15-16页
        1.2.3 蓄热技术的发展第16-20页
    1.3 主要的研究方法第20-22页
        1.3.1 原型实验第20-21页
        1.3.2 传热分析方法第21页
        1.3.3 数值仿真方法第21-22页
    1.4 主要存在的问题第22-23页
    1.5 太阳能相变蓄热墙系统的提出第23-24页
    1.6 主要的工作与研究思路第24-26页
        1.6.1 主要的研究工作第24-25页
        1.6.2 研究思路第25-26页
    1.7 小结第26-27页
第二章 水平横置真空管内部流场及集热器联箱流场的研究第27-53页
    2.1 横置真空管集热器构造第27-29页
    2.2 横置全玻璃真空管集热器内部流场的研究第29-43页
        2.2.1 真空管内部流动物理模型第29-31页
        2.2.2 真空管内部流场的数学模型第31-36页
        2.2.3 实验台搭建第36-38页
        2.2.4 误差分析第38-39页
        2.2.5 结果分析第39-43页
    2.3 集热器联箱内部流场的研究第43-50页
        2.3.1 顺风模式下联箱流场对真空管的影响第43-46页
        2.3.2 逆风模式下联箱流场对真空管的影响第46-47页
        2.3.3 能量转换表现第47-50页
    2.4 小结第50-53页
第三章 蓄热材料的确定与热性能的改进及盘管间距的确定第53-75页
    3.1 蓄热材料的选择第53-58页
        3.1.1 相变材料的概述及选择第53-55页
        3.1.2 相变材料的配比及测试第55-58页
    3.2 影响盘管间距主要因素的改进第58-64页
        3.2.1 添加物的选择与测试第58-61页
        3.2.2 误差分析第61-62页
        3.2.3 结果分析第62-64页
    3.3 盘管间距的确定第64-73页
        3.3.1 蓄热板纯蓄热工况第65-67页
        3.3.2 外部有综合换热存在的工况第67-71页
        3.3.3 计算结果与分析第71-73页
    3.4 小结第73-75页
第四章 实验台的搭建与测试分析第75-99页
    4.1 集热器的选择与安装第75-77页
    4.2 蓄热材料的制做与封装第77-80页
        4.2.1 蓄热材料的吸收第77-78页
        4.2.2 蓄热材料的封装第78-80页
    4.3 实验房屋的建造第80-82页
    4.4 实验测试方案第82-85页
    4.5 冬季实验结果与热性能分析第85-96页
        4.5.1 室外环境条件第85-87页
        4.5.2 蓄热墙的热性能第87-94页
        4.5.3 影响室内空气温度的因素第94-96页
    4.6 夏季实验结果与热性能分析第96-98页
        4.6.1 夏季的实验结果与热性能分析第96-97页
        4.6.2 影响室内空气温度的因素第97-98页
    4.7 小结第98-99页
第五章 室内与墙体的数值模拟研究第99-119页
    5.1 物理模型第99-101页
        5.1.1 几何模型第99-101页
        5.1.2 模型的简化第101页
    5.2 数学模型第101-104页
        5.2.1 湍流模型第101-102页
        5.2.2 熔化与凝固模型第102-103页
        5.2.3 辐射模型第103-104页
        5.2.4 边界条件与初始条件第104页
    5.3 房间内部模拟分析第104-113页
        5.3.1 冬季房间室内工况第104-112页
        5.3.2 夏季房间室内工况第112-113页
    5.4 蓄热墙内部换热模拟分析第113-118页
        5.4.1 冬季夜晚放热工况第113-115页
        5.4.2 夏季白天吸热工况第115-116页
        5.4.3 夏季夜晚放热工况第116-118页
    5.5 小结第118-119页
第六章 太阳能相变蓄热墙体影响室内环境模型与验证第119-141页
    6.1 室内热过程分析与计算条件简化第119-121页
        6.1.1 室内热过程分析第119-120页
        6.1.2 计算条件简化第120-121页
    6.2 冬季工况模型第121-131页
        6.2.1 冬季仅靠辐射采暖满足室内负荷工况第121-126页
        6.2.2 冬季辐射与送风共同满足室内负荷工况第126-131页
    6.3 夏季工况模型第131-137页
        6.3.1 夏季室内白天蓄热工况第131-136页
        6.3.2 夏季夜晚蓄热墙放热工况第136-137页
    6.4 热平衡方程组的解法第137页
    6.5 实验值与计算值的验证第137-140页
    6.6 小结第140-141页
第七章 太阳能相变蓄热墙系统的优化设计研究第141-163页
    7.1 地域及天气的影响第141-143页
    7.2 集热面积计算方法修正第143-144页
    7.3 集热器连接方式的改进第144-145页
    7.4 盘管间距的影响因素第145-151页
        7.4.1 相变材料的导热系数对相变界面的影响第146-147页
        7.4.2 相变材料的潜热对相变界面的影响第147-149页
        7.4.3 相变材料的密度对相变界面的影响第149-150页
        7.4.4 相变材料的比热容对相变界面的影响第150-151页
        7.4.5 对外综合换热系数的对相变界面的影响第151页
    7.5 影响蓄热墙热性能因素的优化第151-162页
        7.5.1 蓄热墙内部风口的优化第153-156页
        7.5.2 蓄热墙外部风口的优化第156-159页
        7.5.3 蓄热墙进口温度的影响第159-162页
    7.6 小结第162-163页
第八章 结论第163-167页
    8.1 研究结论第163-164页
    8.2 创新点第164-165页
    8.3 工作的不足第165-167页
参考文献第167-179页
发表论文和参加科研情况说明第179-181页
致谢第181-182页

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