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太阳能炕式储热系统热性能研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 土壤热物性第12-13页
    1.3 储热技术第13-19页
        1.3.1 太阳能储热类型第13-14页
        1.3.2 储热装置的传热强化技术第14-16页
        1.3.3 太阳能炕第16-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
    1.5 课题来源第20-21页
第2章 土壤热物性实验第21-26页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验过程第21-22页
        2.2.1 实验步骤第21-22页
        2.2.2 导热系数的测量第22页
        2.2.3 储热块尺寸的测量第22页
    2.3 实验设备第22-23页
    2.4 实验数据处理方法第23页
    2.5 实验结果分析第23-25页
        2.5.1 含水率和压力对干密度的影响第23-25页
        2.5.2 干密度对导热系数的影响第25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 炕式储热装置热性能实验研究第26-40页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验装置第26-30页
        3.2.1 炕式储热装置第26-27页
        3.2.2 热流体加热装置第27页
        3.2.3 温度采集第27-29页
        3.2.4 流量和压降测量第29-30页
    3.3 实验设备第30页
    3.4 实验步骤第30-31页
    3.5 实验数据处理第31-33页
        3.5.1 空气热物性的计算第31-32页
        3.5.2 储热量的计算第32页
        3.5.3 传热系数的计算第32-33页
    3.6 温度场分析第33-35页
        3.6.1 储热块轴向温度分布第33页
        3.6.2 流体高度方向温度分布第33-34页
        3.6.3 流固间传热第34-35页
    3.7 储热装置热性能分析第35-38页
        3.7.1 流速对热性能的影响第35-36页
        3.7.2 夹角对热性能的影响第36-38页
    3.8 压降第38-39页
    3.9 本章小结第39-40页
第4章 炕式储热装置非稳态传热模型的建立及求解第40-47页
    4.1 引言第40页
    4.2 有限差分法简介第40-41页
    4.3 物理数学模型第41-42页
    4.4 储热装置非稳态传热模型第42-43页
        4.4.1 控制方程第42页
        4.4.2 初始条件第42页
        4.4.3 边界条件第42-43页
    4.5 离散化第43-44页
        4.5.1 区域离散化第43页
        4.5.2 控制方程及边界、初始条件的离散化第43-44页
    4.6 时间步长与空间步长的选取第44-45页
    4.7 验证模型第45-46页
    4.8 本章小结第46-47页
第5章 炕式储热装置热性能模拟研究第47-54页
    5.1 引言第47页
    5.2 储热块导热系数对热性能的影响第47-49页
        5.2.1 储热块导热系数对储放热时长的影响第47-48页
        5.2.2 储热块导热系数对储放热量的影响第48页
        5.2.3 储热块导热系数对储放热平均功率的影响第48-49页
    5.3 储热块比热容对热性能的影响第49-51页
        5.3.1 储热块比热容对储放热时长的影响第49-50页
        5.3.2 储热块比热容对储放热量的影响第50页
        5.3.3 储热块比热容对储放热平均功率的影响第50-51页
    5.4 储热块密度对热性能的影响第51-53页
        5.4.1 储热块密度对储放热时长的影响第51页
        5.4.2 储热块密度对储放热量的影响第51-52页
        5.4.3 储热块密度对储放热平均功率的影响第52-53页
    5.5 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
附录 攻读硕士期间所发表的论文第60页

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