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内置式PV-Trombe墙空气流动与传热的数值模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 课题研究的背景第12-13页
    1.2 太阳能烟囱强化自然通风技术第13-20页
        1.2.1 太阳能烟囱技术简介第13-14页
        1.2.2 太阳能烟囱的研究现状第14-19页
        1.2.3 传统太阳能烟囱的局限性第19-20页
    1.3 太阳能电池与建筑一体化技术第20-24页
        1.3.1 太阳能电池简介第20页
        1.3.2 太阳能电池与建筑一体化第20-24页
    1.4 本课题的研究内容第24-25页
第二章 模型的建立及采用的数值方法第25-39页
    2.1 内置式PV-Trombe墙模型的建立第25-26页
        2.1.1 带水平进口的内置式PV-Trombe墙模型第25页
        2.1.2 数值模拟假设条件及简化模型的建立第25-26页
    2.2 数值模型第26-37页
        2.2.1 控制方程第27-29页
        2.2.2 湍流κ-ε两方程模型第29-31页
        2.2.3 壁面处理方法第31-33页
        2.2.4 辐射模型第33-34页
        2.2.5 材料参数设置第34-35页
        2.2.6 运算环境设定第35页
        2.2.7 边界条件设定第35-36页
        2.2.8 求解器设置第36-37页
    2.3 网格划分第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 模型可靠性验证第39-43页
    3.1 CFD模拟数据与本文模拟数据对比第39-41页
    3.2 实验数据与本文模拟数据对比第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 内置式PV-TROMBE墙自然通风的数值模拟结果分析第43-70页
    4.1 流道内温度场-压力场-速度场分布和流态分析第43-53页
        4.1.1 太阳辐射对温度场-压力场-速度场分布的影响第43-46页
        4.1.2 流道高度对温度场-压力场-速度场分布的影响第46-48页
        4.1.3 流道宽度对温度场-压力场-速度场分布的影响第48-50页
        4.1.4 流道内空气流动状态分析第50-53页
    4.2 流道内温度和速度分布的数值分析第53-61页
        4.2.1 温度沿流道宽度方向的分布情况第53-56页
        4.2.2 温度沿流道高度方向的分布情况第56-58页
        4.2.3 流道内速度分布的数值分析第58-61页
    4.3 流道内空气通风传热特性的模拟结果与分析第61-69页
        4.3.1 局部对流换热系数的求解与分析第61-63页
        4.3.2 模型通风量和进出口温差的求解与分析第63-65页
        4.3.3 内置式PV-Trombe墙光热光电性能的求解与分析第65-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 内置式PV-TROMBE墙通风传热无量纲准则数的线性拟合关联式第70-84页
    5.1 无量纲准则数分析的研究第70-72页
        5.1.1 无量纲化分析简介第70-71页
        5.1.2 无量纲化分析方法的研究现状第71-72页
    5.2 线性拟合方法第72-76页
        5.2.1 线性拟合简介第72页
        5.2.2 最小二乘法第72-76页
    5.3 结果分析第76-83页
        5.3.1 通风传热的无量纲准则数第76-77页
        5.3.2 无量纲准则数关联式的常用形式第77-78页
        5.3.3 通风和传热无量纲数的一元线性拟合第78-81页
        5.3.4 模型通风传热性能无量纲数的多元线性拟合第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第六章 全文总结与工作展望第84-88页
    6.1 论文结论第84-87页
    6.2 论文后续工作与展望第87-88页
参考文献第88-93页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第93-94页
致谢第94页

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