摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
主要符号说明 | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
·课题研究的背景和意义 | 第14-15页 |
·太阳能温差发电技术概述 | 第15-20页 |
·温差发电技术的发展历史 | 第15-18页 |
·温差发电技术的应用 | 第18-20页 |
·温差发电技术的国内外研究现状 | 第20-22页 |
·太阳能温差发电技术研究进展 | 第22-25页 |
·对研究进展和现状的分析评价 | 第25-26页 |
·本课题来源和主要研究内容 | 第26-27页 |
·课题来源 | 第26页 |
·主要研究内容 | 第26-27页 |
·创新之处和主要特色 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第二章 太阳能温差发电的理论分析 | 第28-43页 |
·温差发电的基本理论 | 第28-33页 |
·塞贝克效应 | 第28-30页 |
·帕尔贴效应 | 第30-31页 |
·汤姆逊效应 | 第31-32页 |
·傅里叶效应 | 第32页 |
·焦耳效应 | 第32-33页 |
·热电材料的优值系数 | 第33-34页 |
·温差发电器的结构及基本原理 | 第34-35页 |
·太阳能温差发电装置的理论模型 | 第35-42页 |
·温差发电器的主要性能参数 | 第35-38页 |
·太阳能温差发电装置的理想理论模型 | 第38-41页 |
·太阳能温差发电器的最佳匹配负载 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 温差发电器工作性能研究 | 第43-54页 |
·实验目的与实验原理 | 第43-44页 |
·实验目的 | 第43页 |
·实验原理 | 第43-44页 |
·实验平台搭建与测试方法 | 第44-48页 |
·实验平台搭建 | 第44-47页 |
·实验测试方法 | 第47-48页 |
·温差发电器的工作性能实验研究结果与分析 | 第48-51页 |
·可靠性研究 | 第48-49页 |
·输出功率随负载电阻的变化 | 第49-50页 |
·输出功率随冷热端温差的变化 | 第50-51页 |
·组件冷端散热方式的优化研究 | 第51-53页 |
·不同散热方式对冷端温度的影响 | 第51-52页 |
·不同散热方式对开路电压的影响 | 第52页 |
·不同散热方式对输出功率的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 多组件温差发电器输出特性研究 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验系统简介 | 第54-55页 |
·温差发电系统的特性研究 | 第55-56页 |
·各发电组件冷热端温度随加热功率的变化 | 第55-56页 |
·各组件串并联方式发电系统输出性能的影响 | 第56-60页 |
·串并联对两组件温差发电系统输出性能的影响 | 第56-58页 |
·串并联对三组件温差发电系统输出性能的影响 | 第58-59页 |
·串并联对四组件温差发电系统输出性能的影响 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 CPC 太阳能聚光器的模拟优化 | 第62-75页 |
·前言 | 第62页 |
·聚光器的分类 | 第62-63页 |
·复合抛物面聚光器的设计 | 第63-67页 |
·复合抛物面聚光器的仿真模拟 | 第67-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 CPC 太阳能温差发电装置的设计及实验研究 | 第75-85页 |
·引言 | 第75页 |
·平板型 CPC 太阳能温差发电装置的设计及实验 | 第75-80页 |
·CPC 集热器的设计 | 第76页 |
·太阳能集热板及散热板 | 第76-78页 |
·温差发电模块的布置及其两端换热系统的布置 | 第78-79页 |
·太阳能温差发电装置及实验过程 | 第79-80页 |
·实验结果与讨论 | 第80-84页 |
·平板型 CPC 集热器的性能测试 | 第80-81页 |
·不同倾角对集热板面上的温度影响 | 第81页 |
·一天内开路电压、输出功率随时间的变化 | 第81-82页 |
·太阳能温差发电系统的性能测试 | 第82-84页 |
·温差发电系统的输出性能随冷却水流量的变化 | 第82-83页 |
·温差发电系统的输出性能随循环导热油的流量的变化 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-88页 |
结论 | 第85-86页 |
展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |