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中高倍聚光条件下液浸接收器的传热分析与数值研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-24页
   ·聚光光伏发电技术第9-11页
     ·聚光光伏技术简介第9-10页
     ·聚光光伏技术优势第10页
     ·聚光光伏技术发展瓶颈第10-11页
   ·聚光光伏系统研究进展第11-19页
     ·聚光太阳电池的研究进展第11-13页
     ·聚光光伏系统的研究进展第13-16页
     ·聚光光伏系统强化散热技术的研究进展第16-19页
   ·液浸冷却技术发展概况第19-20页
     ·液浸冷却太阳电池的特点第19页
     ·液体冷却太阳电池的最新研究进展第19-20页
     ·流固耦合共轭传热第20页
   ·计算流体力学在聚光光伏系统中的应用第20-22页
     ·FLUENT 软件第20-21页
     ·聚光光伏系统中数值研究应用第21-22页
   ·论文工作的提出第22-24页
第二章 中倍聚光条件下线性液浸接收器的传热实验第24-48页
   ·实验测试系统第24-30页
     ·聚光系统第24-25页
     ·线性液浸接收器第25-26页
     ·散热系统第26-29页
     ·数据采集系统第29-30页
   ·聚光光强的确定第30-32页
     ·DNI 的计算第30-31页
     ·聚光比计算第31-32页
   ·实验数据处理第32-34页
   ·结果与讨论第34-46页
     ·液浸电池组件温度特性第34-40页
     ·液浸电池组件的电特性第40-46页
   ·本章小结第46-48页
第三章 中倍聚光条件下线性液浸接收器传热性能数值研究第48-68页
   ·几何模型和计算区域的离散化第48-49页
     ·几何模型第48-49页
     ·区域离散化第49页
   ·流动与传热的数学模型第49-52页
     ·基本假设第49-50页
     ·流体区域控制方程组第50页
     ·固体区域控制方程组第50-51页
     ·湍流模型的选择第51-52页
   ·边界条件和材料属性第52-53页
     ·入口边界条件第52页
     ·出口边界条件第52页
     ·对称边界条件第52页
     ·热流边界条件第52-53页
     ·玻璃盖板和铝基板设置第53页
     ·材料属性第53页
   ·控制方程的求解设置第53页
   ·CFD 模型验证第53-58页
     ·模拟与实验温度分布比较第53-57页
     ·模拟与实验对流传热性能比较第57-58页
   ·模拟结果与讨论第58-67页
     ·进口温度影响第58-59页
     ·进口速度影响第59-62页
     ·热负荷影响第62-63页
     ·流体发展段长度影响第63-64页
     ·流道高度影响第64-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 高倍聚光条件下圆柱形液浸接收器传热性能的数值研究第68-84页
   ·圆柱形液浸接收器简介第68-70页
   ·CFD 模型描述第70-73页
     ·几何模型和网格划分第70-71页
     ·边界条件设置和材料设置第71-73页
     ·控制方程第73页
     ·湍流模型第73页
     ·求解设置第73页
   ·CFD 模型验证第73-78页
     ·无翅片组件第73-75页
     ·翅片组件第75-77页
     ·无翅片和有翅片组件传热性能比较第77-78页
   ·数值优化结果与讨论第78-82页
     ·进口速度第78-80页
     ·翅片高度第80-81页
     ·翅片数量第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第五章 结论与展望第84-87页
   ·结论第84-85页
   ·展望第85-87页
符号说明第87-90页
参考文献第90-97页
发表论文和参加科研情况说明第97-98页
致谢第98页

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