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新型太阳能光热催化型Trombe墙系统的实验和数值研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 室内污染第15-19页
        1.1.1 室内污染来源及主要污染物第15-16页
        1.1.2 室内污染物主要防治技术第16-19页
    1.2 热催化室内空气净化技术第19-20页
        1.2.1 热催化氧化原理第19-20页
        1.2.2 热催化降解室内甲醛研究进展第20页
    1.3 光催化室内空气净化技术第20-27页
        1.3.1 光催化氧化原理第21-23页
        1.3.2 光催化室内空气净化技术第23-27页
    1.4 Trombe墙技术第27-32页
        1.4.1 Trombe墙运行原理第27-28页
        1.4.2 Trombe墙技术研究进展第28-32页
    1.5 本文主要研究内容第32-35页
第2章 MnO_x-CeO_2热催化降解甲醛性能及Trombe墙热驱动催化降解甲醛的可行性研究第35-62页
    2.1 本章导论第35-36页
    2.2 实验探究第36-41页
        2.2.1 热催化剂制备第36页
        2.2.2 热催化剂表征第36-37页
        2.2.3 活性测试第37-41页
    2.3 系统模型第41-45页
        2.3.1 扩散传质影响的消除第41-42页
        2.3.2 系统模型第42-45页
    2.4 结果和讨论第45-60页
        2.4.1 催化剂表征结果第45-47页
        2.4.2 催化反应动力学第47-53页
        2.4.3 Trombe墙热驱动催化降解甲醛的可行性第53-60页
    2.5 小结第60-62页
第3章 热催化剂Trombe墙体的实验及热性能研究第62-87页
    3.1 本章导论第62-63页
    3.2 系统制造第63-65页
    3.3 实验台搭建第65-66页
    3.4 实验不确定度分析第66-67页
    3.5 数据分析及系统模型第67-72页
        3.5.1 评价参数第67-68页
        3.5.2 系统热模型第68-72页
    3.6 结果与讨论第72-86页
        3.6.1 空气集热性能和甲醛降解性能第72-77页
        3.6.2 模型验证第77-78页
        3.6.3 参数分析第78-81页
        3.6.4 冬季节能潜力初步分析第81-83页
        3.6.5 光热协同效应第83-86页
    3.7 本章小结第86-87页
第4章 热催化型Trombe墙系统的传热传质及冬季节能潜力分析第87-115页
    4.1 本章导论第87页
    4.2 系统运行原理第87-89页
    4.3 系统传热传质模型第89-95页
        4.3.1 动力学模型第89-91页
        4.3.2 传热传质模型第91-95页
    4.4 模型求解第95-98页
        4.4.1 模型求解第95-97页
        4.4.2 评价参数第97-98页
    4.5 结果与讨论第98-113页
        4.5.1 动力学模型参数求解第98-100页
        4.5.2 墙体热储存对热催化型Trombe墙系统性能的影响第100-104页
        4.5.3 热催化型Trombe墙系统与传统Trombe墙系统的性能比较第104-109页
        4.5.4 三明治型热催化Trombe墙系统第109-113页
    4.6 本章小结第113-115页
第5章 光催化型Trombe墙体性能研究第115-138页
    5.1 本章导论第115-116页
    5.2 系统制造第116-117页
    5.3 实验台搭建第117-119页
    5.4 系统模型及评价参数第119-123页
        5.4.1 系统模型第119-122页
        5.4.2 评价参数第122页
        5.4.3 模型计算第122-123页
    5.5 实验不确定度分析第123-124页
    5.6 结果与讨论第124-137页
        5.6.1 实验结果第124-128页
        5.6.2 模型验证第128-130页
        5.6.3 采暖季节节能潜力分析第130-136页
        5.6.4 经济性分析第136-137页
    5.7 本章小结第137-138页
第6章 光热催化型Trombe墙性能初探第138-154页
    6.1 本章导论第138页
    6.2 系统介绍第138-140页
    6.3 系统模型与计算第140-143页
        6.3.1 光热催化型Trombe墙系统模型第140-143页
        6.3.2 模型计算第143页
    6.4 结果与讨论第143-152页
        6.4.1 三种催化型Trombe墙的性能比较第143-146页
        6.4.2 太阳辐射强度的对光热催化反应速率的影响第146-148页
        6.4.3 冬季节能潜力分析第148-152页
    6.5 本章小结第152-154页
第7章 太阳能梯级利用PV/T系统的性能研究第154-182页
    7.1 本章导论第154-155页
    7.2 系统介绍第155-158页
        7.2.1 PC-PV/TAW系统的基本描述第155-156页
        7.2.2 PV/TAW系统和PV/TW系统描述第156-157页
        7.2.3 光催化玻璃及光谱测试第157-158页
    7.3 系统模型第158-167页
        7.3.1 PC-PV/TAW系统建模第158-161页
        7.3.2 PV/TAW系统和PV/TW系统建模第161-162页
        7.3.3 计算求解第162-165页
        7.3.4 评价参数第165-167页
    7.4 结果与讨论第167-180页
        7.4.1 Ti_O2涂层的光谱特性第167-169页
        7.4.2 TiO_2涂层浓度的影响第169-175页
        7.4.3 PC-PV/T系统与两种传统PV/T系统的比较第175-178页
        7.4.4 相关损失分析第178-180页
    7.5 本章小结第180-182页
第8章 总结与展望第182-184页
    8.1 全文工作总结第182页
    8.2 工作展望第182-184页
参考文献第184-196页
附录1 符号表第196-197页
附录2 图表清单第197-204页
在读博士期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第204-206页
致谢第206页

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