中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
字母注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究进展和应用现状 | 第14-20页 |
1.2.1 相变蓄热材料 | 第14-17页 |
1.2.2 相变蓄热装置 | 第17-18页 |
1.2.3 太阳能耦合相变蓄热技术 | 第18-20页 |
1.3 目前存在的问题 | 第20页 |
1.4 本文研究内容与方法 | 第20-21页 |
1.5 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 螺旋盘管内流体的压降和对流换热分析 | 第22-35页 |
2.1 管内流体的流动特性 | 第22页 |
2.2 管内流体的压降和对流换热 | 第22-25页 |
2.3 螺旋盘管的管径及流速选择 | 第25-27页 |
2.4 螺旋盘管压降和温度的模拟 | 第27-34页 |
2.4.1 模型的验证 | 第28-29页 |
2.4.2 数值模拟结果对比分析 | 第29-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 双螺旋盘管相变蓄热器实验研究 | 第35-51页 |
3.1 实验系统工作原理 | 第35-37页 |
3.2 相变蓄热材料筛选 | 第37-38页 |
3.3 相变蓄热系统设备构成 | 第38-42页 |
3.4 热电偶的布置及标定 | 第42-43页 |
3.4.1 热电偶的布置位置 | 第42-43页 |
3.4.2 热电偶的标定 | 第43页 |
3.5 实验系统不确定度分析 | 第43-45页 |
3.6 蓄热过程结果分析 | 第45-50页 |
3.6.1 系统进出口温度分析 | 第45-46页 |
3.6.2 蓄热材料温度变化及熔化规律分析 | 第46-49页 |
3.6.3 不同进口流量对熔化过程的影响分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 双螺旋盘管相变蓄热器的数值模拟 | 第51-60页 |
4.1 双螺旋盘管蓄热器模型的建立 | 第51-53页 |
4.1.1 双螺旋盘管蓄热器物理模型 | 第51-52页 |
4.1.2 双螺旋盘管蓄热器数学模型 | 第52-53页 |
4.2 Fluent计算过程参数设置 | 第53-54页 |
4.3 数值模拟模型验证 | 第54-55页 |
4.4 数值模拟结果分析 | 第55-59页 |
4.4.1 熔化过程中温度变化分析 | 第55-57页 |
4.4.2 进口温度对熔化过程的影响 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 蓄热式太阳能热水系统技术经济分析 | 第60-66页 |
5.1 常规分体式太阳能热水系统 | 第60-62页 |
5.2 蓄热式太阳能热水系统 | 第62-63页 |
5.3 蓄热式太阳能热水系统经济效益分析 | 第63-65页 |
5.3.1 太阳能热水系统投资成本估计 | 第64页 |
5.3.2 螺旋管蓄热式太阳能热水系统运行费用分析 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 本文结论 | 第66-67页 |
6.2 研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |