摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
·研究背景 | 第9页 |
·研究现状及发展趋势 | 第9-20页 |
·新型太阳能空气集热模块形式的提出及分析方法的发展 | 第9-15页 |
·国内外研究状况 | 第15-20页 |
·研究意义 | 第20页 |
·研究内容和方法 | 第20-22页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究方法 | 第21-22页 |
2 太阳能空气集热模块数值计算方法的理论基础 | 第22-31页 |
·控制方程及定解条件 | 第23-28页 |
·计算区域的离散 | 第28-29页 |
·方程求解及后处理 | 第29-31页 |
3 室外影响因素的处理及输入 | 第31-41页 |
·入射辐射 | 第31-33页 |
·入射太阳辐射的分离 | 第31-32页 |
·照射到集热器表面的辐射量的计算 | 第32-33页 |
·太阳辐射在空气集热模块中的透射和吸收过程 | 第33-35页 |
·流动边界条件 | 第35-36页 |
·壁面边界条件 | 第36-40页 |
·盖板热平衡 | 第36-38页 |
·换热系数 | 第38-39页 |
·室外综合温度 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 模型建立及利用多孔介质模型的简化 | 第41-54页 |
·基本控制方程 | 第41-42页 |
·湍流模型及近壁区模型 | 第42-43页 |
·多孔介质模型 | 第43-52页 |
·多孔介质在传热流动模拟过程中的应用 | 第44-45页 |
·多孔介质模型参数确定 | 第45-48页 |
·多孔介质模型与百叶模型的等效性 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
5 太阳能集热模块的稳态三维数值模拟 | 第54-73页 |
·计算区域离散 | 第54-56页 |
·使用三维多孔介质模型的实验验证 | 第56-62页 |
·实验概述 | 第56-58页 |
·测点布置 | 第58-60页 |
·实验过程 | 第60-61页 |
·实验与模拟结果对比 | 第61-62页 |
·集热模块参数优化分析 | 第62-71页 |
·进口风速 | 第62-66页 |
·百叶角度 | 第66-69页 |
·风口形状 | 第69-70页 |
·间层厚度优化分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
附录A 边界条件的计算参数及计算值表 | 第76-77页 |
附录A续 边界条件的计算参数及计算值表 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |