| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 主要符号表 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-20页 |
| 1.2.1 PV/T系统冷却通道传热特性的研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 PV/T系统性能分析的研究现状 | 第15-20页 |
| 1.3 研究目的及内容 | 第20-22页 |
| 2 PV/T系统模型建立及数值求解方法 | 第22-34页 |
| 2.1 物理模型 | 第22-23页 |
| 2.2 PV/T系统中的能量传递模型 | 第23-27页 |
| 2.2.1 ModelA中的传热过程分析及相关参数计算 | 第23-26页 |
| 2.2.2 ModelB中的传热过程分析及相关参数计算 | 第26-27页 |
| 2.3 PV/T系统性能评价指标 | 第27-28页 |
| 2.4 数值求解方法 | 第28-30页 |
| 2.5 网格无关性验证 | 第30-31页 |
| 2.6 模型可靠性验证 | 第31-34页 |
| 3 冷却通道位于电池板上方的PV/T系统数值模拟 | 第34-56页 |
| 3.1 质量流量对于ModelA冷却通道传热特性及系统性能的影响 | 第34-39页 |
| 3.1.1 质量流量对于传热特性的影响 | 第34-38页 |
| 3.1.2 质量流量对于系统性能的影响 | 第38-39页 |
| 3.2 通道高度对于ModelA冷却通道传热特性及系统性能的影响 | 第39-43页 |
| 3.2.1 通道高度对于传热特性的影响 | 第39-41页 |
| 3.2.2 通道高度对于系统性能的影响 | 第41-43页 |
| 3.3 进口水温对于ModelA冷却通道传热特性及系统性能的影响 | 第43-46页 |
| 3.3.1 进口水温对于传热特性的影响 | 第43-45页 |
| 3.3.2 进口水温对于系统性能的影响 | 第45-46页 |
| 3.4 辐射强度对于ModelA冷却通道传热特性及系统性能的影响 | 第46-50页 |
| 3.4.1 辐射强度对于传热特性的影响 | 第46-49页 |
| 3.4.2 辐射强度对于系统性能的影响 | 第49-50页 |
| 3.5 环境风速对于ModelA冷却通道传热特性及系统性能的影响 | 第50-54页 |
| 3.5.1 环境风速对于传热特性的影响 | 第50-52页 |
| 3.5.2 环境风速对于系统性能的影响 | 第52-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-56页 |
| 4 冷却通道位于电池板上/下方的PV/T系统传热特性及性能比较 | 第56-70页 |
| 4.1 质量流量对于冷却通道传热特性及系统性能影响的比较 | 第56-58页 |
| 4.2 通道高度对于冷却通道传热特性及系统性能影响的比较 | 第58-61页 |
| 4.3 进口水温对于冷却通道传热特性及系统性能影响的比较 | 第61-63页 |
| 4.4 辐射强度对于冷却通道传热特性及系统性能影响的比较 | 第63-66页 |
| 4.5 环境风速对于冷却通道传热特性及系统性能影响的比较 | 第66-68页 |
| 4.6 本章小结 | 第68-70页 |
| 5 结论与展望 | 第70-72页 |
| 5.1 结论 | 第70-71页 |
| 5.2 展望 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 附录 | 第80-81页 |
| A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第80页 |
| B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第80-81页 |