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纳米流体的辐射特性及其在太阳能热利用中的应用研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目录第11-15页
1 引言第15-22页
    1.1 世界及我国的能源利用现状第15-18页
    1.2 太阳能的开发与利用第18-19页
    1.3 纳米技术在新能源领域的应用第19-22页
2 国内外发展现状第22-46页
    2.1 引言第22页
    2.2 纳米流体的制备第22-28页
        2.2.1 一步法制备纳米流体第23-24页
        2.2.2 两步法制备纳米流体第24-28页
    2.3 纳米流体的辐射特性第28-34页
        2.3.1 有效介质理论第29-31页
        2.3.2 辐射传递方程第31-32页
        2.3.3 随机介质中的波传导第32-34页
    2.4 纳米流体在太阳能利用中的应用第34-41页
    2.5 中低温热能的开发利用研究进展第41-43页
    2.6 本文研究内容第43-46页
3 纳米流体的制备及其基础物性研究第46-63页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 两步法制备纳米流体第47-58页
        3.2.1 基液油热物性及纳米颗粒的表征第47-52页
        3.2.2 流体的制备和测量方法第52-53页
        3.2.3 物理分散方法对团聚体等效粒径的影响第53-54页
        3.2.4 化学分散剂的选取与使用第54-58页
    3.3 流体辐射特性的实验研究第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
4 纳米流体的辐射特性参数理论研究第63-82页
    4.1 引言第63-65页
    4.2 辐射特性参数计算模型第65-72页
        4.2.1 瑞利近似条件下的米氏理论第66-69页
        4.2.2 基于随机介质中的波传导理论第69-71页
        4.2.3 基于米氏理论及优化的米氏理论第71-72页
    4.3 辐射特性参数计算模型的比对和评价第72-76页
    4.4 纳米流体辐射特性参数计算模型的建立第76-79页
    4.5 辐射特性理论模型的计算结果与实验测试结果的比对第79-80页
    4.6 本章小结第80-82页
5 纳米流体中的辐射传递研究第82-101页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 辐射传递方程第83-91页
        5.2.1 辐射传递方程的一般解及近似解第84-85页
        5.2.2 采用Schuster-Schwartzchild两向近似求解辐射传递方程第85-87页
        5.2.3 纳米流体的内部透射率及反射率第87-91页
    5.3 介质间的辐射传递第91-96页
        5.3.1 均匀介质中的辐射传递第92页
        5.3.2 纳米流体层的表征透射率和反射率第92-95页
        5.3.3 多层介质间辐射传递第95-96页
    5.4 辐射特性理论模型的计算结果与实验测试结果的比对第96-100页
    5.5 本章小结第100-101页
6 纳米流体直接吸收式太阳能集热器的理论分析第101-124页
    6.1 引言第101页
    6.2 直接吸收式太阳能集热器的能量平衡模型第101-108页
        6.2.1 能量平衡模型第101-103页
        6.2.2 能量守恒方程第103-104页
        6.2.3 辐射能流源项第104-106页
        6.2.4 模型边界条件第106页
        6.2.5 参数设定第106-108页
    6.3 系统性能的模拟计算分析第108-122页
        6.3.1 集热器内的温度分布第108-116页
        6.3.2 集热器的出口温度第116-120页
        6.3.3 集热器的光热转换效率第120-122页
    6.4 本章小结第122-124页
7 纳米流体太阳能集热器性能的试验研究第124-147页
    7.1 引言第124页
    7.2 纳米流体直接吸收式太阳能集热器第124-126页
    7.3 纳米流体太阳能集热器性能实验测试第126-129页
        7.3.1 实验系统第126-127页
        7.3.2 太阳能模拟灯第127-128页
        7.3.3 纳米流体太阳能集热器第128-129页
    7.4 纳米流体太阳能集热器的性能实验第129-136页
        7.4.1 添加纳米颗粒对工质升温速率的影响第130-131页
        7.4.2 集热器内温度分布第131-132页
        7.4.3 添加纳米颗粒对集热器光热转换效率的影响第132-133页
        7.4.4 纳米颗粒掺杂浓度对集热器光热转换效率的影响第133-134页
        7.4.5 不同工质入口速度对集热器光热转换效率的影响第134-135页
        7.4.6 不同入射辐射强度对集热器光热转换效率的影响第135-136页
    7.5 中低温热能的利用第136-145页
        7.5.1 余热资源量计算式第137页
        7.5.2 有机朗肯循环第137-142页
        7.5.3 省煤器及工业用热第142-145页
    7.6 本章小结第145-147页
8 全文总结与展望第147-152页
    8.1 全文总结第147-149页
    8.2 本文主要创新点第149-150页
    8.3 未来研究工作展望第150-152页
参考文献第152-166页
作者简介第166-167页

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