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光伏光热-热电热回收新风系统的性能模拟与优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 建筑用热电制冷/制热技术的研究现状第10-12页
    1.3 光伏光热综合利用系统研究现状第12-13页
    1.4 建筑新风节能技术研究现状第13-17页
        1.4.1 被动式余热回收第13-15页
        1.4.2 主动式余热回收第15页
        1.4.3 土壤源新风处理第15-16页
        1.4.4 其它新风处理技术第16-17页
    1.5 本文主要内容第17-19页
第2章 PVT-TEV系统的工作原理及组成第19-26页
    2.1 PVT-TEV系统的工作原理第19-20页
    2.2 实验平台的搭建第20-23页
        2.2.1 光伏电池板第21-22页
        2.2.2 热电制冷芯片第22-23页
        2.2.3 热管散热器第23页
        2.2.4 风机第23页
    2.3 PVT-TEV实验测试系统第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 PVT-TEV系统模型的建立第26-42页
    3.1 PVT系统的模型分析第26-33页
        3.1.1 PVT系统的发电模型第26-29页
        3.1.2 PVT系统的传热模型第29-31页
        3.1.3 光伏光热模型的数值求解方法第31-33页
    3.2 TEV系统的数学模型第33-36页
    3.3 新风通道的数学模型第36-37页
    3.4 光电光热模型和热电模型耦合求解第37-38页
    3.5 PVT-TEV系统模型的实验验证第38-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 PVT-TEV系统参数敏感性分析第42-53页
    4.1 新风流量对PVT-TEV系统的性能影响第42-47页
    4.2 工作电流对PVT-TEV系统的性能影响第47-50页
    4.3 室内温度对PVT-TEV系统的性能影响第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 PVT-TEV系统在不同气候分区的全冬季分析第53-70页
    5.1 不同气候分区下城市的选取第53页
    5.2 PVT-TEV系统在不同气候分区的的太阳能利用性能第53-60页
    5.3 工作电流对PVT-TEV系统在不同气候分区的性能影响第60-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论与展望第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第78-79页
附录B (干空气的热物理性质)第79页

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