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槽式聚光太阳能系统光热能量转换利用理论与实验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-28页
   ·课题研究的背景第13-16页
   ·太阳能利用的方式和途径第16页
   ·槽式聚光太阳能集热器的研究和应用现状第16-23页
   ·槽式太阳能系统光热转换利用过程中存在的问题第23-24页
   ·本文的主要研究工作第24-28页
第二章 槽式聚光太阳能光热转换理论与技术基础第28-54页
   ·太阳能光热转换的理论基础第28-31页
     ·光谱的等效温度第28-29页
     ·光谱的有效能第29-30页
     ·光热转换分析第30-31页
   ·抛物槽式聚光太阳能集热器第31-37页
     ·抛物槽式聚光器的聚光比第31-33页
     ·聚光比与集热温度第33-34页
     ·聚光集热器的光学性能第34-36页
     ·聚光集热器的热性能分析第36-37页
   ·集热管的设计及其热性能研究第37-53页
     ·腔体热集热管的设计及其性能第37-39页
     ·全玻璃真空隔热集热管的设计及其性能第39-43页
     ·集热管的热性能实验第43-53页
   ·本章小结第53-54页
第三章 抛物槽式太阳能聚光器焦面能流分布与系统结构设计优化第54-84页
   ·焦面能流密度分布的计算第54-72页
     ·入射光线在接收器上的入射点坐标第54-59页
     ·关于日盘的亮度分布模型第59-63页
     ·利用 Origin 软件计算能流密度的方法和步骤第63-65页
     ·计算结果第65-72页
   ·焦面能流密度的实测实验第72-75页
     ·实测原理第72-73页
     ·实测结果第73-74页
     ·实测结果分析第74-75页
   ·PTC 系统的结构设计优化分析第75-82页
     ·集热管的安装高度第75-77页
     ·边缘角的选择问题第77-80页
     ·圆柱形接收器的最小半径第80-81页
     ·腔体接收面的宽度问题第81-82页
     ·复合槽型聚光器的优化设计第82页
   ·本章小结第82-84页
第四章 槽式太阳能集热系统的余弦损失效应及第84-123页
   ·PTC 的余弦损失效应及末端损失效应第84-93页
     ·余弦损失效应和末端损失效应的光学分析第84-87页
     ·入射角计算公式的推导第87-89页
     ·末端损失率与有关参量的变化关系第89-93页
   ·余弦损失效应和末端损失效应的补偿方法第93-105页
     ·倾斜法第93-97页
     ·加长吸热管法第97-99页
     ·设置末端平面镜法第99-105页
   ·PTC 轴向与光学效率的关系第105-108页
     ·光学分析第105-106页
     ·理论计算与分析第106-108页
     ·典型气象数据的计算分析第108页
   ·实验研究第108-122页
     ·实验系统第108-109页
     ·余弦损失和末端损失补偿实验第109-120页
     ·PTC 轴向与热学效率的测量实验第120-122页
   ·本章小结第122-123页
第五章 槽式太阳能集热器的跟踪控制设计方法研究第123-141页
   ·跟踪方式概述第123-124页
   ·一维太阳能跟踪系统的设计第124-129页
     ·跟踪控制策略第124-125页
     ·跟踪控制器的设计第125-127页
     ·传感器的设计第127-128页
     ·减速机构的设计第128-129页
   ·相关跟踪问题研究第129-140页
     ·跟踪精度的测量第129-134页
     ·聚光器定向精度对 PTC 系统效率的影响第134-136页
     ·关于太阳位置传感器的安装问题第136-138页
     ·关于聚光器的旋转角行程问题第138-140页
   ·本章小结第140-141页
第六章 槽式太阳能集热器阵列排布优化研究第141-161页
   ·太阳能集热器阵列排布问题的研究现状第141-142页
   ·单轴跟踪 PTC 阵列的排布优化第142-153页
     ·PTC 阵列的几何遮挡模型第142-147页
     ·日收集率与年收集率第147页
     ·太阳光场的利用率第147-148页
     ·计算结果与分析第148-153页
   ·实验研究第153-160页
     ·遮挡率对集热效率的影响实验第153-155页
     ·直辐射对温升的影响实验第155-156页
     ·工质流量对温升的影响实验第156-157页
     ·传热管路热损实验第157-160页
   ·本章小结第160-161页
第七章 槽式太阳能集热器在溴化锂吸收式制冷第161-203页
   ·溴化锂吸收式制冷机的结构及工作原理第161-163页
     ·溴化锂吸收式制冷机的分类第161-162页
     ·单效溴化锂吸收式制冷机的工作原理第162-163页
   ·PTC 驱动的单效溴化锂吸收式制冷循环实验系统第163-167页
     ·制冷实验系统的组成第163-166页
     ·测试系统描述第166-167页
   ·系统的能量转换过程分析及测试第167-173页
     ·制冷系统能量分析第167-169页
     ·PTC 系统的热效率第169-171页
     ·传热管路热损第171-172页
     ·储热水箱热损第172-173页
     ·系统的集热效率第173页
   ·系统制冷性能实验第173-188页
     ·制冷机组制冷过程能量分析第173-175页
     ·实验结果第175-180页
     ·实验结果分析第180-182页
     ·加热温度对机组制冷性能的影响第182-184页
     ·冷却温度对机组制冷性能的影响第184-185页
     ·启动温度对机组制冷性能的影响第185页
     ·机组制冷量与面积的匹配关系第185-188页
   ·系统在供暖模式下的供暖性能研究第188-193页
     ·系统供暖能量分析第188-189页
     ·供暖性能实验结果第189-191页
     ·系统制热量与制热面积的匹配关系第191-193页
   ·系统的设计优化问题研究第193-196页
     ·关于 PTC 的旋转角行程问题第193页
     ·提高 PTC 效率的其它方法第193-194页
     ·传热管路布置优化问题第194-195页
     ·储热水箱设计优化问题第195页
     ·PTC 集热面积与制冷机容量的匹配问题第195-196页
   ·关于实现热能的高效利用问题研究第196-201页
     ·制冷机的冷热联产问题第196-197页
     ·利用制冷热泵两用机组第197-199页
     ·采用双效溴化锂制冷机第199-201页
     ·设置辅助加热系统第201页
   ·本章小结第201-203页
第八章 总结与展望第203-208页
   ·研究工作总结第203-205页
   ·主要创新点第205-206页
   ·研究展望第206-208页
参考文献第208-217页
攻读博士学位期间参与项目研究情况及所取得的研究成果第217-219页
致谢第219页

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