摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状与问题分析 | 第11-12页 |
1.3 研究的方法 | 第12-13页 |
1.4 本文的研究路线 | 第13-14页 |
第二章 太阳能光伏建筑一体化及其在杭州地区应用 | 第14-30页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 光伏建筑一体化(BIPV)的设计理念 | 第14-15页 |
2.3 太阳能光伏与光伏建筑一体化 | 第15-18页 |
2.3.1 光伏与建筑结合形式分类 | 第15-16页 |
2.3.2 太阳能光伏建筑一体化(BIPV)的优缺点 | 第16-17页 |
2.3.3 国内光伏建筑一体化的发展需求 | 第17-18页 |
2.4 国内外太阳能光伏建筑一体化的应用现状 | 第18-23页 |
2.4.1 国外太阳能光伏建筑一体化的应用现状 | 第18-21页 |
2.4.2 国内太阳能光伏建筑一体化的应用现状 | 第21-23页 |
2.5 光伏建筑一体化在杭州地区的发展与应用 | 第23-28页 |
2.5.1 杭州地区光伏建筑一体化的发展现状 | 第23-26页 |
2.5.2 杭州地区光伏建筑一体化发展的有利条件 | 第26-28页 |
2.5.2.1 自然条件 | 第26-27页 |
2.5.2.2 产业条件 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 太阳能光伏建筑一体化立面设计方法研究 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 太阳能光伏建筑一体化立面设计概述 | 第30-31页 |
3.3 太阳能光伏建筑立面设计的结合形式 | 第31-39页 |
3.3.1 光伏幕墙 | 第32-36页 |
3.3.1.1 外挂幕墙系统 | 第32-33页 |
3.3.1.2 框架式幕墙系统 | 第33-34页 |
3.3.1.3 层幕墙系统 | 第34-35页 |
3.3.1.4 单元幕墙系统 | 第35-36页 |
3.3.2 光伏遮阳系统 | 第36-37页 |
3.3.2.1 光伏水平遮阳 | 第37页 |
3.3.2.2 光伏垂直遮阳 | 第37页 |
3.3.2.3 综合式遮阳 | 第37页 |
3.3.2.4 光伏挡板遮阳 | 第37页 |
3.3.3 光伏阳台 | 第37-38页 |
3.3.4 光伏雨棚 | 第38-39页 |
3.4 太阳能光伏建筑一体化立面的设计内容 | 第39-42页 |
3.4.1 建筑设计 | 第39-40页 |
3.4.2 光伏系统设计 | 第40-41页 |
3.4.3 结构安全性与构造设计 | 第41-42页 |
3.5 影响太阳能光伏建筑立面设计的因素 | 第42-44页 |
3.5.1 朝向及角度因素 | 第42页 |
3.5.2 温度因素 | 第42-43页 |
3.5.3 阴影遮挡因素 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 建筑立面太阳能日照时间和辐射强度计算 | 第45-64页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 研究模型的建立及相关计算方法比较 | 第45-46页 |
4.3 光伏构件的安装 | 第46-57页 |
4.3.1 建筑间距的数值模拟 | 第46-47页 |
4.3.2 不同建筑间距下模拟外墙太阳辐射强度及日照时间计算 | 第47-52页 |
4.3.3 冬至日日照时间及日照强度计算 | 第52-57页 |
4.4 不同建筑间距下模拟外墙全年太阳能辐射强度计算 | 第57-60页 |
4.5 不同朝向外围护结构接受年太阳辐射量 | 第60-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 光伏面板最佳朝向及倾角研究 | 第64-72页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 光伏面板最佳朝向及倾角研究 | 第64-71页 |
5.2.1 最佳倾角计算软件的对比研究 | 第65页 |
5.2.2 光伏面板最佳安装朝向研究 | 第65-67页 |
5.2.3 最佳倾角研究 | 第67-70页 |
5.2.4 各朝向和不同倾角年均辐射量汇总比较 | 第70-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |