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光伏—光热—热化学互补的太阳能利用理论、方法与系统

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明表第12-14页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 太阳能光伏利用研究进展第16-19页
        1.2.1 光伏电池利用理论研究第16-17页
        1.2.2 光伏利用技术发展第17-19页
    1.3 太阳能光热利用技术第19-23页
        1.3.1 太阳能光热发电技术第19-21页
        1.3.2 太阳能光热化学技术与太阳能燃料第21-23页
    1.4 光伏光热综合利用研究现状第23-26页
    1.5 本文研究内容和目标第26-28页
第2章 太阳能利用不可逆理论与光伏-光热-热化学互补机理第28-48页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 太阳能的可逆转换第29-31页
        2.2.1 太阳表面太阳能的可逆转换第29-31页
        2.2.2 地球表面太阳能的可逆转换利用第31页
    2.3 太阳能利用中不可逆损失发生机理与太阳能极限转功效率第31-39页
        2.3.1 太阳能利用不可逆损失发生机理第32-37页
        2.3.2 太阳能利用不可逆损失减小方法与太阳能极限转功效率第37-39页
    2.4 太阳能光伏-光热-热化学互补利用效率提升机理第39-47页
        2.4.1 理想单结光伏与理想光热互补效率提升机理第40-43页
        2.4.2 基于现有技术的光伏-光热互补利用效率提升机理第43-45页
        2.4.3 基于热化学反应的光伏-光热互补利用效率提升机理第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 光伏-光热-甲醇裂解互补系统性能提升机理与参数优化第48-68页
    3.1 引言第48页
    3.2 光伏-光热-甲醇裂解互补系统原理与建模第48-52页
    3.3 系统评价指标第52-53页
    3.4 系统性能提升机理及运行参数的影响第53-58页
        3.4.1 光伏-光热-热化学互补对效率的提升机理第53-55页
        3.4.2 节约化石能源与储能机理第55页
        3.4.3 关键运行参数对互补系统性能的影响第55-58页
    3.5 设计参数对系统性能影响与系统优化第58-65页
        3.5.1 光伏电池效率对互补系统的影响第58-62页
        3.5.2 光伏电池发射率对互补系统的影响第62-63页
        3.5.3 聚光比对互补系统的影响第63-64页
        3.5.4 不同参数影响的对比与互补系统的优化第64-65页
    3.6 本章小结第65-68页
第4章 光伏-光热-甲醇裂解互补系统动力学研究与变辐照性能第68-80页
    4.1 引言第68页
    4.2 基于动力学的光伏-光热-甲醇热化学互补系统数值模型第68-73页
        4.2.1 系统原理与构成第68-70页
        4.2.2 光伏-光热互补预热器与光伏-光热-热化学互补反应器的能量平衡第70-71页
        4.2.3 光伏-光热-热化学互补反应器的化学动力学建模第71-72页
        4.2.4 系统性能评价指标第72-73页
    4.3 基于化学动力学的系统性能分析第73-78页
        4.3.1 多物理场模型的验证第73-74页
        4.3.2 反应器物理场分布第74-76页
        4.3.3 系统变辐照运行性能第76-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第5章 光伏-光热-甲醇裂解互补系统按需供能策略与性能第80-96页
    5.1 引言第80页
    5.2 光伏-光热-热化学互补系统分布式供能的运行原理与建模第80-88页
        5.2.1 系统原理与构成第80-81页
        5.2.2 系统分布式供能的运行模式第81-84页
        5.2.3 系统分布式供能数值模型第84-86页
        5.2.4 系统分布式供能评价指标第86-88页
    5.3 系统分布式运行性能分析第88-93页
        5.3.1 系统运行于供热模式、反应模式的性能第88-89页
        5.3.2 系统运行于供热-反应模式的性能与按需供能第89-93页
    5.4 本章小结第93-96页
第6章 太阳能分频-光伏-光热-甲烷重整互补系统研究第96-112页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 太阳能分频-光伏-光热-甲烷湿重整互补系统原理与建模第97-105页
        6.2.1 互补系统原理与构成第97-98页
        6.2.2 互补系统数值模型第98-101页
        6.2.3 参比系统数值模型第101页
        6.2.4 系统评价指标第101-105页
    6.3 太阳能分频光伏-光热-甲烷湿重整互补系统性能分析第105-110页
        6.3.1 互补系统效率提升机理分析第105-108页
        6.3.2 互补系统储能性能分析第108页
        6.3.3 互补系统节能减排性能与机理第108-110页
    6.4 本章小结第110-112页
第7章 太阳能光伏-光热-甲醇热化学互补系统实验研究第112-132页
    7.1 引言第112页
    7.2 太阳能光伏-光热-甲醇热化学互补反应器研制与实验第112-124页
        7.2.1 反应器结构设计第113-114页
        7.2.2 反应器性能测试原理第114-115页
        7.2.3 反应器性能测试实验平台第115-120页
        7.2.4 反应器性能测试步骤第120-121页
        7.2.5 反应器性能测试数据第121-124页
    7.3 太阳能光伏-光热-甲醇热化学互补原理样机研制第124-131页
        7.3.1 原理样机关键部件介绍第124-128页
        7.3.2 原理样机光伏发电部分效率测试第128-129页
        7.3.3 原理样机整体性能初步测试第129-131页
    7.4 本章小结第131-132页
第8章 结论第132-136页
    8.1 论文的主要成果第132-133页
    8.2 主要创新点第133-136页
参考文献第136-146页
致谢第146-148页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第148-150页

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