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塔式热发电站聚光镜场特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 课题研究背景第8-12页
        1.1.1 国内外能源现状与环境问题第8-9页
        1.1.2 我国太阳能应用前景第9-12页
    1.2 太阳能发电的主要方式第12页
    1.3 太阳能热发电系统第12-19页
        1.3.1 槽式太阳能热发电系统第13-14页
        1.3.2 碟式太阳能热发电系统第14-15页
        1.3.3 塔式太阳能热发电系统第15-18页
        1.3.4 三种热发电系统性能比较第18-19页
    1.4 国内外塔式太阳能热发电系统的发展和研究现状第19-22页
        1.4.1 国外发展现状第19-20页
        1.4.2 国内发展现状第20-22页
        1.4.3 塔式热发电站镜场特性的研究现状第22页
    1.5 本文的主要研究内容与论文结构第22-24页
第2章 塔式太阳能系统的发电机理与对象模型分析第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 太阳运动规律第24-26页
        2.2.1 太阳赤纬角第24-25页
        2.2.2 太阳高度角、方位角第25-26页
    2.3 聚光镜场工作原理第26-30页
        2.3.1 定日镜跟踪方式第26页
        2.3.2 定日镜追日跟踪模型第26-28页
        2.3.3 镜场光学效率第28-30页
    2.4 塔顶吸热器第30-32页
        2.4.1 分类第30-31页
        2.4.2 吸热工质第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 定日镜光斑动态漂移特性的研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 定日镜反射光斑动态模型的建立第33-34页
    3.3 光斑动态漂移特性仿真与分析第34-42页
        3.3.1 塔高对定日镜的光斑漂移特性的影响第35-38页
        3.3.2 最小半径对定日镜的光斑漂移特性影响第38-39页
        3.3.3 全镜场光斑漂移特性分析第39-41页
        3.3.4 跟踪误差对光斑漂移特性的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 全镜场动态能量的仿真与分析第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 聚光镜场能量数学模型的建立第43页
    4.3 镜场中阴影损失的计算第43-47页
        4.3.1 太阳高度角、方位角对阴影损失的影响第44-46页
        4.3.2 定日镜间距对阴影损失的影响第46-47页
    4.4 全镜场动态能量仿真第47-52页
        4.4.1 两分两至日全镜场能量分布第48-51页
        4.4.2 定日镜间距对全镜场能量的影响第51-52页
        4.4.3 塔高对全镜场能量的影响第52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 镜场设计方案的比较分析研究第53-60页
    5.1 引言第53页
    5.2 聚光镜场的设计第53-54页
        5.2.1 基本设计要求第53页
        5.2.2 镜场设计方案第53-54页
    5.3 不同设计方案的镜场效率分析第54-59页
        5.3.1 余弦效率分析第55页
        5.3.2 光斑溢出分析第55-56页
        5.3.3 阴影损失分析第56-57页
        5.3.4 镜场能量分析第57-58页
        5.3.5 经济性分析第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文总结第60页
    6.2 研究展望第60-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的学术研究成果第65-66页
致谢第66页

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