摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 太阳能跨季节相变蓄能国内外研究进展 | 第12-14页 |
1.3 CH_3COONa·3H_2O蓄热特性研究现状 | 第14-18页 |
1.4 触发凝固释能方式研究现状 | 第18-21页 |
1.5 目前研究存在问题 | 第21-22页 |
1.6 本课题研究内容 | 第22-23页 |
第2章 水合盐相变材料过冷及相分离原理分析 | 第23-29页 |
2.1 水合盐相变材料的过冷机理 | 第23-27页 |
2.1.1 均匀形核 | 第24-25页 |
2.1.2 非均匀形核 | 第25-26页 |
2.1.3 影响过冷度及形核的因素 | 第26-27页 |
2.2 水合盐的相分离原理及改善方法 | 第27-28页 |
2.3 本章总结 | 第28-29页 |
第3章 蓄能单元设计及实验系统建立 | 第29-40页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 蓄能单元材质选择 | 第29-30页 |
3.3 蓄能单元结构设计 | 第30-32页 |
3.4 实验系统建立 | 第32-37页 |
3.4.1 热源 | 第32页 |
3.4.2 蓄换热模块及蓄能单元 | 第32-33页 |
3.4.3 实验水环路 | 第33-34页 |
3.4.4 测试仪表和设备 | 第34-37页 |
3.4.4.1 温度测量 | 第34-36页 |
3.4.4.2 材料质量测量 | 第36页 |
3.4.4.3 粗糙度测量 | 第36-37页 |
3.5 实验程序 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 蓄能单元稳定过冷特性分析 | 第40-49页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 加热及冷却过程温度变化趋势 | 第40-41页 |
4.3 水合盐稳定过冷影响因素分析 | 第41-48页 |
4.3.1 蓄能单元形状和结构对稳定过冷的影响 | 第41-43页 |
4.3.2 冷却速率对稳定过冷的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 蓄能单元内壁粗糙度对稳定过冷的影响 | 第44-46页 |
4.3.4 盐水比对稳定过冷的影响 | 第46-47页 |
4.3.5 增稠剂含量对稳定过冷性能分析 | 第47-48页 |
4.4 本章总结 | 第48-49页 |
第5章 敲振触发凝固释能特性分析 | 第49-63页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验装置及方法 | 第49-50页 |
5.3 敲振触发实验结果分析 | 第50-62页 |
5.3.1 触发凝固释能过程温度变化趋势 | 第50-51页 |
5.3.2 敲振位置对结晶诱导期的影响 | 第51-52页 |
5.3.3 蓄能单元外形对结晶诱导期的影响 | 第52-54页 |
5.3.4 敲振动量对结晶诱导期的影响 | 第54-56页 |
5.3.5 蓄能单元内壁粗糙度对结晶诱导期的影响 | 第56页 |
5.3.6 过冷时间对结晶诱导期的影响 | 第56-57页 |
5.3.7 加热温度对结晶诱导期的影响 | 第57-59页 |
5.3.8 盐水比对结晶诱导期的影响 | 第59-60页 |
5.3.9 增稠剂含量对结晶诱导期的影响 | 第60-61页 |
5.3.10 循环次数对相分离的影响 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 超声波触发释能特性分析 | 第63-73页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 超声波作用机理 | 第63-64页 |
6.3 预实验研究 | 第64-66页 |
6.3.1 预实验装置及方法 | 第65页 |
6.3.2 预实验结果 | 第65-66页 |
6.4 超声波触发凝固释能实验研究 | 第66-71页 |
6.4.1 实验装置及方法 | 第66-67页 |
6.4.2 超声波触发凝固释能实验结果分析 | 第67-71页 |
6.4.2.1 超声波作用位置对结晶诱导期的影响 | 第67-69页 |
6.4.2.2 超声波功率对结晶诱导期的影响 | 第69页 |
6.4.2.3 超声波频率对结晶诱导期的影响 | 第69-70页 |
6.4.2.4 超声波触发的稳定性 | 第70-71页 |
6.5 本章总结 | 第71-73页 |
第7章 结论与展望 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |