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基于负能流区优化的新型真空集热管理论和实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 太阳能利用技术第14-18页
        1.1.1 世界太阳能资源分布第14-17页
        1.1.2 太阳能热利用技术第17-18页
    1.2 太阳能槽式聚光集热系统的研究及应用第18-30页
        1.2.1 抛物槽式聚光器第19-22页
        1.2.2 太阳能真空集热管第22-26页
        1.2.3 聚光跟踪系统第26-27页
        1.2.4 槽式聚光集热系统的应用第27-30页
    1.3 太阳能真空集热管传热分析和优化设计第30-31页
    1.4 本文主要研究内容第31-34页
第2章 基于光谱-空间耦合的真空集热管传热分析方法及周向负能流区第34-50页
    2.1 真空集热管光谱谱带重叠现象第34-36页
    2.2 真空集热管光谱热辐射模型第36-42页
        2.2.1 一维传热模型第36-37页
        2.2.2 光谱热阻网络第37-39页
        2.2.3 外管对流散热第39-40页
        2.2.4 黑体发射功率第40页
        2.2.5 光谱热辐射和总热辐射量第40-41页
        2.2.6 模型的求解第41-42页
    2.3 真空集热管空间光强模型第42-43页
    2.4 真空集热管周向负能流区第43-47页
        2.4.1 热辐射光谱分布第43-44页
        2.4.2 空间光强分布第44-45页
        2.4.3 周向负能流区第45-47页
    2.5 太阳能真空集热管新型优化设计策略第47-48页
    2.6 本章小结第48-50页
第3章 带辐射遮热板集热管测试系统及实验研究第50-78页
    3.1 辐射遮热板的设计和优化第50-51页
    3.2 小型带辐射遮热板真空集热管第51-53页
    3.3 标准型带辐射遮热板真空集热管第53-54页
    3.4 实验平台及实验设备第54-62页
        3.4.1 小型NHCE-RS室内热损实验平台第54-57页
        3.4.2 标准型NHCE-RS室内热损和室外热效率实验平台第57-59页
        3.4.3 实验设备第59-62页
    3.5 性能评价方法及实验误差分析第62-64页
        3.5.1 真空集热管性能评价方法第62-63页
        3.5.2 真空集热管实验误差分析第63-64页
    3.6 小型NHCE-RS热损测试与分析第64-70页
        3.6.1 小型真空集热管测试准稳态过程第64-65页
        3.6.2 NHCE-RS-SAC和NHCE-RS-PA热损第65-67页
        3.6.3 热损敏感性分析第67-70页
    3.7 标准型NHCE-RS-SAC热损及热效率测试与分析第70-75页
        3.7.1 标准型真空集热管测试准稳态过程第71-72页
        3.7.2 标准型NHCE-RS-SAC热损第72-73页
        3.7.3 标准型NHCE-RS热效率第73-75页
    3.8 本章小结第75-78页
第4章 带辐射遮热板真空集热管的理论研究第78-108页
    4.1 理论模型的建立第78-85页
        4.1.1 光谱热辐射模型第78-81页
        4.1.2 槽式系统集热模型第81-85页
    4.2 理论模型的求解第85-86页
    4.3 理论模型的验证第86-90页
        4.3.1 误差分析模型第86-87页
        4.3.2 光谱热辐射模型验证第87-88页
        4.3.3 槽式系统集热模型验证第88-90页
    4.4 高温NHCE-RS热损及参数分析第90-98页
        4.4.1 高温NHCE-RS热损第90-92页
        4.4.2 辐射遮热板外表面发射率第92-94页
        4.4.3 辐射遮热板内表面发射率第94-95页
        4.4.4 辐射遮热板直径第95-97页
        4.4.5 辐射遮热板角度第97-98页
    4.5 NHCE-RS-SAC综合效率及参数分析第98-102页
        4.5.1 NHCE-RS-SAC热效率和(?)效率第98-100页
        4.5.2 DNI对综合效率的影响第100-102页
    4.6 不同地区典型气象日性能分析第102-105页
    4.7 本章小结第105-108页
第5章 带选择性透过遮热板真空集热管的初步理论研究第108-124页
    5.1 TRS光谱特性第108-109页
    5.2 TRS材料选择和结构设计第109-110页
    5.3 理论模型的建立和求解第110-114页
    5.4 模型验证第114-115页
    5.5 NHCE-TRS热损和参数分析第115-120页
        5.5.1 NHCE-TRS热损第115-118页
        5.5.2 TRS内表面发射率第118-119页
        5.5.3 TRS外表面发射率第119-120页
    5.6 NHCE-TRS综合效率分析第120-122页
    5.7 本章小结第122-124页
第6章 外管膜层优化真空集热管的初步理论研究第124-144页
    6.1 IRR光谱特性第124-126页
        6.1.1 理想IRR光谱选择特征曲线第125页
        6.1.2 最佳截止波长第125-126页
    6.2 IRR材料选择和结构设计第126-127页
    6.3 理论模型的建立和求解第127-130页
    6.4 模型验证第130-131页
    6.5 NHCE-IRR热损及参数分析第131-137页
        6.5.1 最佳截止波长第131-133页
        6.5.2 NHCE-IRR热损分析第133-136页
        6.5.3 NHCE-IRR-I参数分析第136-137页
    6.6 NHCE-IRR综合效率分析第137-141页
        6.6.1 NHCE-IRR综合性能对比第137-138页
        6.6.2 NHCE-IRR热效率和?效率第138-141页
    6.7 本章小结第141-144页
第7章 全文工作总结与展望第144-146页
    7.1 本文主要工作第144-145页
    7.2 后续工作展望第145-146页
参考文献第146-156页
附录1 符号表第156-158页
致谢第158-160页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第160-162页

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