摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
1.2 中低温太阳能抛物槽式集热器的应用 | 第13-18页 |
1.2.1 PTC在中低温领域的主要应用及相关研究 | 第13-16页 |
1.2.2 商业化的中小型抛物槽式聚光器 | 第16-18页 |
1.3 国内外槽式线聚焦吸收器研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 线聚焦吸收器结构及热性能优化研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 槽式线聚焦吸收器的光学误差分析研究现状 | 第19页 |
1.3.3 以往研究工作的总结与分析 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 槽式系统三角腔体吸收器聚光特性研究 | 第22-36页 |
2.1 聚光系统几何光路模型构建 | 第22-26页 |
2.1.0 抛物槽式聚光器基本原理 | 第22-23页 |
2.1.1 黑腔原理与腔内二次临界反射条件 | 第23-24页 |
2.1.2 光路方程组的建立 | 第24-26页 |
2.2 有效孔径比率对黑腔性能的影响 | 第26-29页 |
2.3 聚光能流密度和光学效率的计算 | 第29-34页 |
2.3.1 线性太阳形状模型下的槽式系统焦面能流密度计算 | 第29-30页 |
2.3.2 基于TracePro的槽式系统焦面能流密度计算 | 第30-31页 |
2.3.3 两种计算结果比较和分析 | 第31-32页 |
2.3.4 不同孔径比率下的系统光学效率随腔体偏移量的变化 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 线聚焦腔体及真空管光学特性与误差影响模拟研究 | 第36-46页 |
3.1 影响光学效率的因素 | 第36-39页 |
3.2 模拟结果对比分析 | 第39-44页 |
3.2.1 吸收器垂直位置偏移和表面涂层吸收率对光学效率的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 吸收器平行位置偏移对光学效率的影响 | 第40-42页 |
3.2.3 腔体吸收器绕焦线的偏转角度对光学效率的影响 | 第42页 |
3.2.4 单边镜面错位或偏转误差对光学效率的影响 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 槽式线聚焦吸收器集热性能实验研究 | 第46-60页 |
4.1 槽式系统集热性能的热瞬态测试 | 第46-49页 |
4.1.1 热瞬态测试原理 | 第46-47页 |
4.1.2 实验测试平台构建 | 第47-49页 |
4.2 采用腔体吸收器的系统集热效率测试结果 | 第49-51页 |
4.3 两种吸收器的集热效率和光学效率测试结果 | 第51-55页 |
4.4 槽式线聚焦腔体集热及蓄放热实验 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-60页 |
第5章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60-61页 |
5.2 工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |