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复合相变储能材料的研制与潜热储能中热物理现象的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
符号说明第12-14页
第1章 绪论第14-32页
   ·背景及意义第14-15页
   ·相变储能的应用第15-18页
     ·相变储能在太阳能领域中的应用第15-17页
     ·相变储能在电力移峰中的应用第17页
     ·相变储能在工业余热利用中的应用第17-18页
     ·相变储能在纺织服装中的应用第18页
     ·其它应用第18页
   ·相变储能技术的研究现状第18-28页
     ·PCM 的分类第19-20页
     ·PCM 的封装第20-21页
     ·PCM 的融化与凝固特性第21-22页
     ·相变储能中的强化换热方法第22-27页
     ·相变储能装置的换热特性第27-28页
   ·目前存在的问题第28-29页
   ·本文主要研究内容第29-32页
第2章 实验测量系统及原理第32-42页
   ·概述第32页
   ·热导率测量第32-39页
     ·瞬态平面热源法第32-38页
     ·热线法第38-39页
   ·差示扫描量热仪(DSC)表征材料的相变行为第39页
   ·充/放热性能测试系统第39-41页
     ·同心套管式相变储能单元充/放热性能测试系统第40页
     ·圆柱形相变储能单元充/放热性能测试系统第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第3章 复合PCM 的制备与热性能表征第42-72页
   ·概述第42页
   ·NC- PCM 的制备与性能研究第42-48页
     ·NC-PCM 的制备第42-43页
     ·NC-PCM 的物理性能表征第43-46页
     ·NC-PCM 的热导率提高局限第46-48页
   ·EG/石蜡复合PCM 的制备及物性表征第48-60页
     ·材料的制备第48-50页
     ·热物性的表征第50-58页
     ·EG/石蜡复合PCM 的充/放热性能第58-60页
   ·EG/AC 复合PCM 的制备及物性表征第60-70页
     ·材料的制备第60-61页
     ·热物性的表征第61-63页
     ·EG/AC 复合PCM 的充/放热性能第63-70页
   ·本章小结第70-72页
第4章 PCM 融化过程的数值研究第72-96页
   ·概述第72页
   ·石蜡融化过程中的自然对流第72-83页
     ·数学模型第72-76页
     ·实验装置第76-77页
     ·固定体积内的石蜡融化过程研究第77-83页
   ·具有自由表面的固-液相变过程的数值与实验研究第83-90页
     ·物理模型描述第83页
     ·数学模型第83-85页
     ·相变过程中重要物理现象的分析第85-90页
   ·包括固体下沉的融化过程的研究第90-93页
     ·石蜡融化过程中的固体下沉第90-91页
     ·糊状区的形态系数对融化的影响第91-93页
   ·小结第93-96页
第5章 基于有效储能床模型的潜热储能床换热分析第96-112页
   ·概述第96页
   ·常用储能床模型比较第96-98页
   ·有效储能床模型第98-101页
   ·模型的验证与应用第101-110页
     ·模型在潜热储能床热水供给系统中的验证第101-103页
     ·模型在潜热储能床通风系统中的验证第103-108页
     ·有效储能床模型的应用第108-110页
   ·结论第110-112页
第6章 壳管式相变储能水箱换热特性的实验与分析第112-126页
   ·概述第112页
   ·实验装置设计第112-114页
   ·系统充/放热性能第114-116页
   ·操作参数的讨论第116-123页
     ·换热流体流量对系统充/放热效果的影响第116-119页
     ·换热流体入口温度对系统充热效果的影响第119-120页
     ·蓄热水箱放热初温对系统放热效果的影响第120-122页
     ·间歇式取水模式的研究第122-123页
   ·有效储能床模型在壳管式储能系统中的应用第123-124页
   ·结论第124-126页
第7章 总结与展望第126-129页
   ·研究内容总结第126-127页
   ·本文的创新点第127-128页
   ·课题展望第128-129页
参考文献第129-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第138-139页
附件第139-141页

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