太阳能静电除尘电机的性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 问题的提出 | 第9页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第9-10页 |
1.2 太阳能光伏技术的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外太阳能光伏技术的发展状况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内太阳能光伏技术的发展状况 | 第11-12页 |
1.3 静电除尘电机的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外静电除尘电机技术的发展状况 | 第12-13页 |
1.3.2 国内静电除尘器技术的发展状况 | 第13-14页 |
1.4 本文主要工作 | 第14-17页 |
第2章 太阳能光伏发电技术 | 第17-25页 |
2.1 光伏电池 | 第17-21页 |
2.1.1 光伏电池的工作原理 | 第17-18页 |
2.1.2 光伏电池的等效电路 | 第18-19页 |
2.1.3 光伏电池的主要影响因素 | 第19-20页 |
2.1.4 光伏电池的性能参数 | 第20页 |
2.1.5 光伏最大功率跟踪 | 第20-21页 |
2.2 太阳能电池分类 | 第21-22页 |
2.2.1 晶硅太阳能电池 | 第21-22页 |
2.2.2 多元化合物薄膜太阳能电池 | 第22页 |
2.2.3 聚合物多层修饰电极型太阳能电池 | 第22页 |
2.3 太阳能电池组合形式 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 电晕放电对太阳能静电除尘电机推力的影响 | 第25-33页 |
3.1 电晕的产生 | 第25-27页 |
3.2 粉尘荷电 | 第27-28页 |
3.2.1 电场荷电 | 第27-28页 |
3.2.2 扩散荷电 | 第28页 |
3.3 电晕放电产生离子风的数学模型 | 第28-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 线-铝箔电极推力模型的研究 | 第33-47页 |
4.1 离子风产生机理及电极间的作用力 | 第33-37页 |
4.2 电晕放电的伏安特性 | 第37-39页 |
4.2.1 正负电晕放电的伏安特性 | 第37-38页 |
4.2.2 不同气压条件下的伏安特性 | 第38-39页 |
4.3 电压与推力的关系 | 第39-41页 |
4.3.1 一定气压条件下电压与推力的关系 | 第39-41页 |
4.3.2 不同气压条件下电压与推力的关系 | 第41页 |
4.4 电极间距离与推力的关系 | 第41-42页 |
4.5 电极长度与推力的关系 | 第42-43页 |
4.6 铝箔电极纵向高度与推力的关系 | 第43-44页 |
4.7 气压与推力的关系 | 第44-45页 |
4.8 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 太阳能静电除尘电机的电场分析 | 第47-61页 |
5.1 电场的数值模型 | 第47-50页 |
5.1.1 电场分布的控制方程 | 第47-48页 |
5.1.2 电场的边界条件 | 第48-50页 |
5.2 电场数值计算方法 | 第50-54页 |
5.2.1 有限差分法——有限差分法 | 第51-52页 |
5.2.2 不同差分格式的收敛区间 | 第52-53页 |
5.2.3 电场数值计算的迭代步骤 | 第53-54页 |
5.3 线-铝箔电极间的电场数值计算 | 第54-58页 |
5.4 仿真结果 | 第58-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |