摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源与背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的与意义 | 第11页 |
1.2 相关概念界定研究范围 | 第11-13页 |
1.2.1 办公建筑 | 第11页 |
1.2.2 太阳能一体化 | 第11-12页 |
1.2.3 全寿命周期 | 第12-13页 |
1.2.4 光伏产业垂直一体化 | 第13页 |
1.3 课题研究内容及框架 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
第二章 光伏系统全寿命周期 | 第15-30页 |
2.1 全寿命周期理论 | 第15-17页 |
2.1.1 LCA | 第15-16页 |
2.1.2 LCA的定义及技术框架 | 第16-17页 |
2.2 光伏系统全寿命周期 | 第17-19页 |
2.2.1 光伏系统全寿命周期能耗模型的发展历史 | 第17-18页 |
2.2.2 光伏系统全寿命周期能耗的数学模型 | 第18-19页 |
2.3 光伏产业垂直一体化的优缺点分析 | 第19-21页 |
2.3.1 垂直一体化的优势 | 第19-20页 |
2.3.2 垂直一体化的局限性 | 第20-21页 |
2.4 光伏全寿命周期上中下游相关能耗探 | 第21-24页 |
2.4.1 单晶硅上中游阶段能耗分析 | 第21-22页 |
2.4.2 多晶硅上中游阶段能耗分析 | 第22-23页 |
2.4.3 染料太阳能电池上中游阶段能耗分析 | 第23页 |
2.4.4 其它薄膜上中游阶段能耗分析 | 第23-24页 |
2.5 光伏产业下游常见的系统应用形式 | 第24-27页 |
2.5.1 地面光伏电站 | 第24-26页 |
2.5.2 分布式光伏发电 | 第26-27页 |
2.6 国内外对建筑能耗的研究 | 第27-30页 |
2.6.1 传统的建筑能耗状态 | 第27页 |
2.6.2 国内外关于建筑能耗模拟的研究 | 第27-29页 |
2.6.3 建筑能耗模拟的不足 | 第29-30页 |
第三章 BIPV优化技术在光伏全寿命周期中的角色 | 第30-48页 |
3.1 光伏系统设计中存在的问题 | 第30页 |
3.2 常见的BIPV方式 | 第30-35页 |
3.2.1 坡屋顶 | 第30-31页 |
3.2.2 平屋顶 | 第31-32页 |
3.2.3 外立面 | 第32-33页 |
3.2.4 屋檐 | 第33页 |
3.2.5 遮光板和百叶窗 | 第33-34页 |
3.2.6 光伏采光顶 | 第34页 |
3.2.7 将光伏组件直接做屋顶 | 第34-35页 |
3.3 办公建筑BIPV全寿命周期设计分析 | 第35-48页 |
3.3.1 BIPV主要作用 | 第35-36页 |
3.3.2 优秀BIPV设计的选择标准 | 第36-37页 |
3.3.3 办公建筑的特点 | 第37-40页 |
3.3.4 办公建筑外立面形式 | 第40-42页 |
3.3.5 办公建筑BIPV核心设计问题 | 第42-43页 |
3.3.6 办公建筑对耗能时段的优化分析 | 第43-46页 |
3.3.7 BIPV组件排布对发电量的影响 | 第46-48页 |
第四章 新疆地区办公建筑光伏一体化能耗模拟设计及全寿命周期分析 | 第48-89页 |
4.1 光伏在新疆地区发展优势分析 | 第48-50页 |
4.2 全寿命周期评价 | 第50-51页 |
4.3 模拟目的 | 第51-59页 |
4.3.1 目前研究一体化相关问题的数学模型 | 第51-52页 |
4.3.2 光伏建筑复合结构的传热模拟仿真 | 第52-59页 |
4.4 软件模拟方法 | 第59-60页 |
4.5 模拟地点选取 | 第60-61页 |
4.6 办公建筑BIPV模型的选取及模拟 | 第61-84页 |
4.6.1 模拟参数的设定 | 第62-68页 |
4.6.2 光伏组件朝向及倾角参数的确定 | 第68-70页 |
4.6.3 光伏组件对建筑冷暖负荷影响的模拟结果 | 第70-74页 |
4.6.4 光伏发电量的计算 | 第74-84页 |
4.7 全寿命周期内经济评价结果 | 第84-89页 |
第五章 结论与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
发表论文和科研情况说明 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |