百页式太阳集热器瞬态热性能数值模拟与分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·能源概况 | 第10页 |
·太阳能利用的意义 | 第10-11页 |
·太阳能利用现状 | 第11-12页 |
·太阳能集热器研究现状 | 第12-13页 |
·课题研究的意义及内容 | 第13-16页 |
·课题意义 | 第13-14页 |
·课题研究内容 | 第14-15页 |
·课题创新点 | 第15-16页 |
2 平板集热器结构及传热理论 | 第16-27页 |
·平板集热器的基本结构及工作原理 | 第16-19页 |
·平板集热器的分类 | 第16-17页 |
·平板集热器的基本结构 | 第17-19页 |
·平板集热器的工作原理 | 第19页 |
·平板集热器的传热分析 | 第19-24页 |
·闷晒工况下基本能量平衡方程 | 第19-20页 |
·平板集热器的热损系数 | 第20-23页 |
·平板集热器的效率方程 | 第23-24页 |
·闷晒工况下集热器排管传热理论 | 第24-27页 |
·自然对流传热的控制方程与相似特征数 | 第24-25页 |
·有限空间自然对流传热的实验关联式 | 第25-26页 |
·等热流条件下排管内自然对流换热准则方程 | 第26-27页 |
3 FLUENT 模拟软件介绍 | 第27-35页 |
·FLUENT 的前处理介绍 | 第27页 |
·FLUENT 的求解器介绍 | 第27-28页 |
·FLUENT 的后处理介绍 | 第28页 |
·FLUENT 的求解流程 | 第28-29页 |
·FLUENT 原理 | 第29-35页 |
·有限体积法 | 第29页 |
·控制方程 | 第29-31页 |
·流体区域离散 | 第31-32页 |
·流场迭代求解方法 | 第32-35页 |
4 数据回归分析 | 第35-39页 |
·回归分析理论 | 第35-37页 |
·线性回归原理及模型 | 第35页 |
·有关的统计推断 | 第35-36页 |
·残差分析 | 第36-37页 |
·回归方程的选取与系统建模概述 | 第37页 |
·多元线性回归 | 第37-39页 |
·多元线性回归的曲线拟合形式 | 第37-38页 |
·多元线性回归评价标准 | 第38-39页 |
5 模拟及研究方法 | 第39-50页 |
·集热器排管模拟实验 | 第39-42页 |
·模拟方案的确定 | 第39-40页 |
·建立模型及划分网格 | 第40-42页 |
·设置边界条件 | 第42页 |
·选择求解器 | 第42页 |
·板芯结构的模拟实验 | 第42-47页 |
·板芯结构模拟实验介绍 | 第42-43页 |
·物理模型的建立 | 第43-44页 |
·网格的划分 | 第44-45页 |
·指定边界条件和区域类型 | 第45页 |
·启动求解器、网格的导入及检查 | 第45页 |
·求解器的选择 | 第45-46页 |
·计算模型的选择 | 第46页 |
·定义材料属性 | 第46页 |
·模拟运行环境及边界条件的设置 | 第46页 |
·模拟求解控制参数的设置 | 第46-47页 |
·整个百页式太阳集热器的模拟介绍 | 第47-50页 |
·模拟方案介绍 | 第47页 |
·模型说明 | 第47-48页 |
·模型设定 | 第48页 |
·边界条件设置 | 第48-49页 |
·模型计算结果 | 第49-50页 |
6 数据处理及结果分析 | 第50-74页 |
·排管内表面换热系数的研究 | 第50-57页 |
·加热过程中 Nu 的变化 | 第50-51页 |
·长径比 l /d 的影响 | 第51-52页 |
·热流密度 q 的影响 | 第52-53页 |
·倾斜角度θ的影响 | 第53页 |
·排管内表面平均 Nu 数的拟合公式 | 第53-56页 |
·模拟结果与实验结果对比 | 第56-57页 |
·板芯结构参数优化及百页式太阳集热器效率评价 | 第57-71页 |
·百页式太阳集热器温度场 | 第57-58页 |
·集热器的效率因子 F | 第58-59页 |
·吸热板结构参数对百页式集热器效率的影响 | 第59-61页 |
·百页式集热器效率评价 | 第61-63页 |
·百页式集热器热损失分析 | 第63-71页 |
·百页式太阳集热器和传统平板集热器的对比 | 第71-74页 |
结论 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第78页 |