摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-18页 |
2 半透明光伏玻璃与模型参数 | 第18-32页 |
2.1 太阳能光伏技术的发展与国家政策 | 第18-20页 |
2.1.1 我国太阳能资源分布光及光伏技术的使用量 | 第18-19页 |
2.1.2 国内光伏技术推动政策 | 第19-20页 |
2.2 光伏建筑一体化 | 第20-22页 |
2.2.1 光伏建筑的含义及形式 | 第20页 |
2.2.2 光伏建筑的优势 | 第20页 |
2.2.3 光伏建筑的发展现状 | 第20-22页 |
2.3 半透明光伏玻璃 | 第22-26页 |
2.3.1 光伏电池类型 | 第22-23页 |
2.3.2 半透明光伏玻璃的种类 | 第23-24页 |
2.3.3 半透明光伏玻璃的光热参数 | 第24-26页 |
2.3.4 半透明光伏玻璃对室内光环境与热环境的影响 | 第26页 |
2.3.5 半透明光伏玻璃发电性能的影响因素 | 第26页 |
2.4 模拟软件 | 第26-28页 |
2.5 建筑模型以及参数设置 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
3 半透明光伏窗对热环境的影响 | 第32-60页 |
3.1 光伏外窗辐射分析 | 第32-34页 |
3.1.1 太阳位置与太阳辐射得热 | 第32-33页 |
3.1.2 外窗辐射分布 | 第33-34页 |
3.2 光伏外窗表面温度分布 | 第34-37页 |
3.2.1 夏季典型设计日外窗玻璃表面逐时温度 | 第35-36页 |
3.2.2 外窗玻璃表面全年温度分布 | 第36-37页 |
3.3 外窗得热量和室内负荷分析 | 第37-42页 |
3.3.1 外窗辐射得热 | 第37-38页 |
3.3.2 外窗全部得热 | 第38-40页 |
3.3.3 全年负荷 | 第40-42页 |
3.4 通风双层光伏窗对室内瞬时得热的影响 | 第42-46页 |
3.4.1 隔热空气层 | 第43-44页 |
3.4.2 隔热通风 | 第44-46页 |
3.5 通风双层光伏窗对全年负荷的影响 | 第46-48页 |
3.5.1 隔热空气层 | 第46-47页 |
3.5.2 隔热通风 | 第47-48页 |
3.6 光伏窗与传统遮阳窗对比 | 第48-58页 |
3.6.1 遮阳控制 | 第49-50页 |
3.6.3 窗户得热与室内负荷分析 | 第50-52页 |
3.6.2 室内平均温度 | 第52-55页 |
3.6.4 自然状态下室内人员PMV-PPD指标 | 第55-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-60页 |
4 半透明光伏玻璃对室内光环境的影响 | 第60-77页 |
4.1 室内照度计算 | 第60-61页 |
4.2 有效日光照度UDI(Useful Daylight Illuminance) | 第61-67页 |
4.2.1 室内照度分布 | 第63-65页 |
4.2.2 全年照度分布 | 第65-67页 |
4.3 眩光与眩光指数计算 | 第67-74页 |
4.3.1 日光不舒适眩光指数计算 | 第68-69页 |
4.3.2 眩光指数分布 | 第69-74页 |
4.4 光热综合分析 | 第74-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
5 光伏建筑电性能综合分析 | 第77-88页 |
5.1 半透明光伏玻璃发电量分析 | 第77-81页 |
5.1.1 夏季典型设计日发电功率 | 第78-80页 |
5.1.2 光伏玻璃全年发电规律 | 第80-81页 |
5.1.3 全年发电量 | 第81页 |
5.2 照明能耗 | 第81-84页 |
5.3 综合能耗分析 | 第84-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-88页 |
6 结论与展望 | 第88-91页 |
6.1 研究结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第97页 |