太阳能高倍聚光能量传输利用理论及试验研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·研究背景及意义 | 第13-15页 |
·太阳能资源 | 第13-14页 |
·太阳能利用方式 | 第14-15页 |
·国内外太阳能聚光传输利用研究现状 | 第15-23页 |
·太阳能聚光转换过程 | 第15-19页 |
·太阳能聚光传输过程 | 第19-20页 |
·太阳能聚光应用 | 第20-23页 |
·模块化聚光能量系统的实用化研究 | 第23-25页 |
·课题的选题意义、方向及难点 | 第25-27页 |
·课题研究的必要性 | 第25页 |
·课题研究的方向及主要内容 | 第25-26页 |
·课题难点与技术路线 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第二章 太阳能聚光转换过程的热力学分析 | 第28-44页 |
·太阳辐射转换过程的热力学问题 | 第28-35页 |
·太阳辐射过程的不可逆 | 第28-29页 |
·太阳能转换过程的可逆分析 | 第29-33页 |
·转换效率极限 | 第33-35页 |
·太阳能聚光能量系统 | 第35-39页 |
·太阳能聚光系统 | 第35-38页 |
·太阳能传输系统 | 第38-39页 |
·基于可用能的太阳辐射转换效率分析 | 第39-43页 |
·光热转换过程 | 第39-41页 |
·光电转换过程 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 太阳能高倍聚光系统的光学分析与优化 | 第44-58页 |
·实现太阳能高倍聚光的不同模式 | 第44-47页 |
·成象光学系统 | 第44-45页 |
·非成象光学系统 | 第45-47页 |
·高倍聚光方案 | 第47-51页 |
·透射系统 | 第47-49页 |
·反射系统 | 第49-51页 |
·两级聚光方案及优化 | 第51-57页 |
·两级聚光方案的设计 | 第51-52页 |
·光学性能分析 | 第52-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 两级菲涅尔透镜的太阳能高倍聚光系统 | 第58-76页 |
·模型及理论分析 | 第58-64页 |
·菲涅尔透镜设计 | 第58-61页 |
·菲涅尔透镜的光透性分析 | 第61-63页 |
·两级菲涅尔聚光系统 | 第63-64页 |
·两级菲涅尔聚光系统的能量分布特性 | 第64-69页 |
·聚光系统的光斑直径 | 第64-66页 |
·不同焦距的对比 | 第66-67页 |
·不同光瞳的对比 | 第67-68页 |
·系统的光学透过率 | 第68页 |
·光斑偏移特性 | 第68-69页 |
·聚光传输过程的能量分析 | 第69-75页 |
·传输光纤 | 第69-70页 |
·评价指标 | 第70-72页 |
·传输光纤性能分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 两级菲涅尔透镜太阳能聚光系统实验 | 第76-96页 |
·两级菲涅尔透镜试验台 | 第76-80页 |
·试验台架初步设计 | 第76-78页 |
·装置结构 | 第78-79页 |
·调节及追踪机构 | 第79-80页 |
·聚光性能试验 | 第80-86页 |
·测试目的与测试仪器 | 第80-81页 |
·测试结果与分析 | 第81-86页 |
·传光性能试验 | 第86-91页 |
·传光光纤 | 第86页 |
·传光方式 | 第86-87页 |
·测试仪器 | 第87-88页 |
·测试结果 | 第88-91页 |
·传能性能试验 | 第91-95页 |
·传能光纤 | 第91页 |
·空芯光纤的制备 | 第91-93页 |
·空芯光纤的性能测试 | 第93-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第六章 聚光型太阳能热电联用系统 | 第96-114页 |
·热电联用系统的构建 | 第96-101页 |
·两级聚光系统的模块化 | 第96-97页 |
·聚光型热电联用系统模型 | 第97-98页 |
·热电联用模块的能量转化 | 第98-101页 |
·聚光太阳能电热联用系统的模型分析 | 第101-107页 |
·电热联用面板结构 | 第101-102页 |
·物理模型及结果分析 | 第102-107页 |
·热量储存 | 第107-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第七章 结论与展望 | 第114-117页 |
·研究结论 | 第114-116页 |
·创新点 | 第116页 |
·工作展望 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-128页 |
致谢 | 第128-129页 |