摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 太阳能利用技术 | 第11-18页 |
1.2.1 太阳能的特点及在我国的分布 | 第12-13页 |
1.2.2 太阳能热利用 | 第13-14页 |
1.2.3 太阳能光伏发电 | 第14-18页 |
1.3 光伏光热建筑一体化(BIPV/T) | 第18-27页 |
1.3.1 BIPV系统形式及优点 | 第18-20页 |
1.3.2 BIPV/T系统及其研究现状 | 第20-27页 |
1.4 本课题研究内容及目标 | 第27-29页 |
第2章 基于微热管阵列光伏光热幕墙与实验系统 | 第29-37页 |
2.1 光伏光热幕墙系统 | 第29-31页 |
2.1.1 基于微热管阵列技术介绍 | 第29-30页 |
2.1.2 MHPA-BIPV/T幕墙组件的结构 | 第30-31页 |
2.2 MHPA-BIPV/T幕墙实验系统组成 | 第31-36页 |
2.2.1 实验组件 | 第31-32页 |
2.2.2 光电系统 | 第32-33页 |
2.2.3 光热系统 | 第33-34页 |
2.2.4 测试系统 | 第34-36页 |
2.3 实验原理与系统性能评价指标 | 第36-37页 |
2.3.1 实验原理 | 第36页 |
2.3.2 系统性能评价指标 | 第36-37页 |
第3章 新型幕墙系统实验结果与数据分析 | 第37-55页 |
3.1 BIPV/T幕墙系统性能影响因素及分析 | 第37-46页 |
3.1.1 幕墙组件背板温度对比分析 | 第37-38页 |
3.1.2 幕墙组件输出功率对比分析 | 第38-39页 |
3.1.3 透光幕墙组件发电效率对比分析 | 第39-40页 |
3.1.4 非透光组件发电效率对比分析 | 第40-41页 |
3.1.5 PV/T幕墙组件发电效率对比分析 | 第41-42页 |
3.1.6 透光PV/T与非透光PV/T集热水温分析 | 第42-43页 |
3.1.7 透光PV/T与非透光PV/T集热效率与总效率分析 | 第43-45页 |
3.1.8 小结 | 第45-46页 |
3.2 系统性能验证与分析 | 第46-52页 |
3.2.1 透光PV/T幕墙系统性能验证分析 | 第46-48页 |
3.2.2 非透光PV/T幕墙系统性能验证分析 | 第48-50页 |
3.2.3 透光PV/T幕墙组件与非透光PV/T幕墙组件热效率对比 | 第50-51页 |
3.2.4 透光PV/T与非透光PV/T总效率对比 | 第51-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-55页 |
第4章 新型幕墙组件及热电联供性能模拟 | 第55-67页 |
4.1 数值计算模型 | 第55-60页 |
4.1.1 物理模型 | 第55-56页 |
4.1.2 数学模型 | 第56-59页 |
4.1.3 网格划分与计算求解 | 第59-60页 |
4.2 PV/T幕墙组件模型的验证 | 第60-63页 |
4.2.1 非透光组件模型的验证 | 第60-62页 |
4.2.2 透光组件模型的验证 | 第62-63页 |
4.3 PV/T幕墙系统验证 | 第63-65页 |
4.3.1 非透光系统验证 | 第63-64页 |
4.3.2 透光系统验证 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 光伏幕墙系统性能模拟与优化 | 第67-85页 |
5.1 珠海兴业幕墙系统 | 第67-70页 |
5.1.1 项目概况 | 第67页 |
5.1.2 测试系统 | 第67-69页 |
5.1.3 数据分析 | 第69页 |
5.1.4 数据处理与计算 | 第69-70页 |
5.2 三种幕墙系统模拟 | 第70-74页 |
5.2.1 带空气流道的光伏幕墙系统和封闭式光伏幕墙系统 | 第70-73页 |
5.2.2 新型MPHA-BIPV/T系统 | 第73-74页 |
5.3 三种幕墙模型的计算 | 第74-79页 |
5.3.1 带空气流道的光伏幕墙系统和封闭式光伏幕墙系统 | 第74-77页 |
5.3.2 新型MHPA-BIPV/T幕墙系统 | 第77-79页 |
5.4 对MHPA-BIPV/T系统的优化 | 第79-82页 |
5.4.1 MHPA-BIPV/T幕墙系统入.水温对效率的影响 | 第79-81页 |
5.4.2 MHPA-BIPV/T幕墙系统个数对系统的影响 | 第81-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-85页 |
结论及展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |