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建筑外围护结构一体化透光模块的节能特性与应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 论文研究的背景第10-12页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 一体化透光模块的意义及能耗第10-11页
        1.1.3 建筑一体化的发展状况第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
    1.3 研究目标与研究内容第16-20页
        1.3.1 研究目标第16-18页
        1.3.2 研究内容第18页
        1.3.3 技术路线第18-20页
2 一体化透光模块试件研制第20-28页
    2.1 模块设计第20-22页
        2.1.1 单元模块尺寸确定第20-21页
        2.1.2 模块构成第21-22页
    2.2 中空玻璃内置百叶模块的制作第22-25页
    2.3 太阳能薄膜电池中空组合模块的制作第25-26页
    2.4 本章小结第26-28页
3 一体化透光模块的热工性能试验第28-47页
    3.1 导热系数和传热系数的比较第28-29页
        3.1.1 实验原理第28页
        3.1.2 实验过程与方法第28-29页
    3.2 传热系数计算模型第29-30页
    3.3 实验结果与分析第30-32页
    3.4 遮阳系数与太阳得热系数的比较第32-44页
        3.4.1 实验光源的选择第32-33页
        3.4.2 实验原理第33-34页
        3.4.3 实验结果与分析第34-44页
    3.5 太阳能薄膜电池中空组合模块发电量测试第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
4 一体化透光模块的热工性能的数值模拟第47-53页
    4.1 模拟软件简介第47-48页
    4.2 模拟计算结果与分析第48-49页
    4.3 热工性能参数关键影响因素分析第49-51页
        4.3.1 中空层厚度δ对K、SHGC值的影响第49-50页
        4.3.2 百叶倾角θ对K、SHGC值的影响第50-51页
    4.4 模拟结果和实验结果的数据分析对比第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 一体化透光模块应用初探第53-71页
    5.1 外围护一体化模块建筑设计方案第53-58页
    5.2 建筑节能特性的数值模拟分析第58-70页
        5.2.1 围护结构表面太阳辐射强度第59-61页
        5.2.2 围护结构得热第61-63页
        5.2.3 建筑冷热负荷与节能第63-64页
        5.2.4 室内空间天然采光与节能第64-69页
        5.2.5 光电转化分析第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
6 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71页
    6.2 展望第71-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-78页

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