中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
·引言 | 第10-11页 |
·水下滑翔器技术发展概述 | 第11-18页 |
·水下滑翔器技术发展历史 | 第12-15页 |
·水下滑翔器技术应用现状 | 第15-16页 |
·水下滑翔器技术趋势分析 | 第16-18页 |
·温差能驱动水下滑翔器的局限 | 第18-19页 |
·热能的获取 | 第18-19页 |
·电能的存储 | 第19页 |
·质子交换膜燃料电池(PEMFC)的发展概述 | 第19-22页 |
·PEMFC 工作原理与特点 | 第20页 |
·PEMFC 系统的组成 | 第20-21页 |
·PEMFC 热电联供 | 第21-22页 |
·超级电容器(UC)储能系统的发展概述 | 第22-25页 |
·UC 的工作原理与工作特点 | 第23-24页 |
·UC 储能系统的研究进展 | 第24-25页 |
·本文研究意义 | 第25-26页 |
·本文研究内容 | 第26-28页 |
第二章 温差能驱动水下滑翔器能源需求分析 | 第28-48页 |
·引言 | 第28页 |
·温差能驱动水下滑翔器的系统组成与工作原理 | 第28-30页 |
·温差能驱动水下滑翔器的热能需求 | 第30-39页 |
·温差热机系统的工作原理与过程 | 第30-33页 |
·温差能驱动水下滑翔器热能需求分析 | 第33-38页 |
·航行参数对温差能驱动水下滑翔器热能需求的影响 | 第38-39页 |
·温差能驱动水下滑翔器的电能需求 | 第39-46页 |
·温差能驱动水下滑翔器电能需求模型 | 第40-42页 |
·温差能驱动水下滑翔器电能需求分析 | 第42-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 温差能驱动水下滑翔器能源系统方案 | 第48-70页 |
·引言 | 第48页 |
·电源方案 | 第48-56页 |
·电源性能比较 | 第49-50页 |
·电源能量密度分析 | 第50-53页 |
·电源方案确定 | 第53-56页 |
·电源方案评价 | 第56-62页 |
·PUTE(PEMFC-UC-Thermal Engine)能源系统 | 第62-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 PUTE 能源系统参数设计 | 第70-96页 |
·引言 | 第70页 |
·PUTE 系统多学科设计优化 | 第70-72页 |
·多学科设计优化概念 | 第70-71页 |
·多学科设计优化方法 | 第71-72页 |
·PUTE 系统的热力学分析 | 第72-84页 |
·质量平衡方程 | 第74-76页 |
·能量平衡方程 | 第76-84页 |
·温差热机单元 | 第84-87页 |
·温差热机的参数设计 | 第85-86页 |
·温差热机的机械功率 | 第86-87页 |
·PEMFC 单元 | 第87-91页 |
·PEMFC 单元的参数设计 | 第88-89页 |
·PEMFC 单元的结构设计 | 第89-91页 |
·UC 储能单元参数设计 | 第91-93页 |
·PUTE 能源系统控制流程 | 第93-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第五章 PUTE 能源系统实验研究 | 第96-132页 |
·引言 | 第96页 |
·PUTE 能源系统单元性能 | 第96-108页 |
·温差热机性能 | 第96-99页 |
·PEMFC 性能 | 第99-102页 |
·UC 性能 | 第102-108页 |
·PUTE 能源系统原型样机 | 第108-113页 |
·热能传递子系统 | 第110-111页 |
·电能传递子系统 | 第111页 |
·势能传递子系统 | 第111-113页 |
·PUTE 原型样机控制系统 | 第113-116页 |
·控制系统的硬件结构 | 第113-115页 |
·控制系统的软件框架 | 第115-116页 |
·PUTE 原型样机实验流程 | 第116-121页 |
·PUTE 原型样机系统性能分析 | 第121-130页 |
·热能传递性能 | 第121-124页 |
·电能传递性能 | 第124-126页 |
·势能传递性能 | 第126-127页 |
·PUTE 原型样机系统综合效率 | 第127-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第六章 全文总结 | 第132-134页 |
·全文总结 | 第132-133页 |
·工作展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-146页 |
发表论文和科研情况说明 | 第146-148页 |
致谢 | 第148页 |