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建筑柔性与硬质晶硅光伏组件火灾特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 研究背景第17-22页
        1.1.1 光伏组件分类第18-19页
        1.1.2 光伏组件的火灾危险性第19-22页
    1.2 国内外研究现状及不足第22-29页
        1.2.1 研究现状第22-29页
        1.2.2 研究不足及存在的问题第29页
    1.3 研究目标及思路第29-31页
        1.3.1 研究目标第29-30页
        1.3.2 研究思路第30-31页
    1.4 本文章节安排第31-33页
第2章 实验仪器和方法第33-45页
    2.1 测量与采集仪器第33-40页
        2.1.1 热重-红外光谱联用分析仪第33-34页
        2.1.2 锥形量热仪第34-35页
        2.1.3 数码摄像机第35-36页
        2.1.4 热电偶第36-37页
        2.1.5 辐射热流计第37-38页
        2.1.6 数据采集模块第38-39页
        2.1.7 红外热像仪第39-40页
    2.2 实验方法和实验台设计第40-43页
        2.2.1 热电偶温度数据校正方法第40-41页
        2.2.2 火焰形态测量方法第41-42页
        2.2.3 气体燃烧器设计第42页
        2.2.4 “光伏板对建筑火灾影响机制”实验台设计第42-43页
    2.3 本章小结第43-44页
    本章符号第44-45页
第3章 光伏材料热解行为及反应机制第45-69页
    3.1 言第45页
    3.2 实验设计第45-46页
        3.2.1 实验材料第45-46页
        3.2.2 热重—红外光谱分析第46页
    3.3 热解动力学理论第46-48页
        3.3.1 无模式函数法第47页
        3.3.2 模式函数拟合法第47-48页
    3.4 EVA材料的热解行为和反应机制第48-57页
        3.4.1 热失重特性第48-50页
        3.4.2 无模式函数法分析第50-52页
        3.4.3 模式函数拟合法分析第52-54页
        3.4.4 气体产物成分的红外光谱分析第54-57页
    3.5 TPT材料的热解行为和反应机制第57-66页
        3.5.1 热失重特性第57-59页
        3.5.2 无模式函数法分析第59-61页
        3.5.3 模式函数拟合法分析第61-63页
        3.5.4 气体产物成分的红外光谱分析第63-66页
    3.6 本章小结第66-68页
    本章符号第68-69页
第4章 柔性与硬质光伏组件的着火行为第69-93页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验设计第69-71页
        4.2.1 实验材料第69-70页
        4.2.2 实验系统和方法第70-71页
    4.3 柔性光伏板(样品A)着火特性第71-80页
        4.3.1 实验现象第71-72页
        4.3.2 点燃温度及时间第72-74页
        4.3.3 质量损失速率第74-76页
        4.3.4 热释放速率第76-78页
        4.3.5 热重-差热测试分析第78-79页
        4.3.6 样品A和PET+TPT火灾特性的对比第79-80页
        4.3.7 小结第80页
    4.4 硬质光伏板(样品B)着火特性第80-89页
        4.4.1 实验现象第80-81页
        4.4.2 点燃时间第81-83页
        4.4.3 热响应参数和热惯性第83-84页
        4.4.4 热释放速率第84-86页
        4.4.5 气体毒性分析第86-88页
        4.4.6 小结第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
    本章符号第91-93页
第5章 光伏组件安装方式对建筑火灾安全的影响第93-121页
    5.1 引言第93页
    5.2 平屋顶安装的光伏组件下方的火焰辐射特性第93-109页
        5.2.1 实验设计第93-95页
        5.2.2 不确定性分析第95-96页
        5.2.3 延伸火焰长度预测模型第96-103页
        5.2.4 延伸火焰竖向厚度预测模型第103-106页
        5.2.5 建筑平屋面受到的火焰辐射分布预测模型第106-108页
        5.2.6 关于建筑平屋面安装光伏板的建议第108-109页
    5.3 坡屋顶安装的光伏组件下方的火焰辐射特性第109-116页
        5.3.1 实验设计第109-110页
        5.3.2 不确定性分析第110-111页
        5.3.3 延伸火焰长度与竖向厚度预测模型第111-113页
        5.3.4 建筑坡屋面受到的火焰辐射分布预测模型第113-116页
        5.3.5 关于建筑坡屋面安装光伏板的建议第116页
    5.4 本章小结第116-118页
    本章符号第118-121页
第6章 结论及展望第121-127页
    6.1 本文结论第121-123页
    6.2 本文创新点第123-124页
    6.3 下一步研究展望第124-127页
参考文献第127-139页
致谢第139-141页
在读期间发表的学术论文与获得的奖励第141-142页

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