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气温自适应墙体与热电空调系统性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第19-32页
    1.1 研究背景及意义第19-23页
        1.1.1 建筑能耗与建筑节能第20-21页
        1.1.2 现有建筑围护结构技术及存在的问题第21-23页
    1.2 太阳能资源及其在建筑中的应用研究现状第23-25页
        1.2.1 太阳能资源及我国太阳能利用概况第23-24页
        1.2.2 太阳能光伏建筑一体化墙体研究现状第24-25页
    1.3 热电制冷技术在建筑中的应用研究现状第25-30页
        1.3.1 气温自适应建筑围护结构第25-27页
        1.3.2 建筑余热回收利用第27-28页
        1.3.3 热电空调系统第28-29页
        1.3.4 太阳能热电制冷技术在零能耗建筑中的应用第29-30页
    1.4 本文研究内容与创新点第30-32页
第2章 热电制冷系统热力学优化第32-49页
    2.1 热电制冷基本原理第32-34页
    2.2 典型热电制冷系统热力学模型第34-36页
    2.3 冷、热端媒质温度和电流对热电制冷系统性能的影响第36-39页
        2.3.1 冷、热端媒质温度和电流对热电制冷系统COP的影响第36-38页
        2.3.2 冷、热端媒质温度和电流对系统制冷量和制热量的影响第38-39页
    2.4 热电制冷系统散热器面积优化第39-45页
        2.4.1 散热器总散热能力对热电制冷系统性能影响第40-43页
        2.4.2 热电制冷系统冷、热端散热器分配比优化第43-45页
    2.5 热电制冷系统运行区间的确定第45-47页
    2.6 本章小结第47-49页
第3章 光伏与热电制冷系统耦合特性研究第49-61页
    3.1 光伏电池种类及工作原理第49-51页
        3.1.1 光伏电池种类第49-50页
        3.1.2 光伏电池工作原理第50-51页
    3.2 光伏电池的电学模型及其基本特性第51-54页
        3.2.1 光伏电池电学模型第51-53页
        3.2.2 光伏电池发电特性第53-54页
    3.3 太阳能光伏发电系统类型第54-56页
        3.3.1 独立光伏发电系统第54-55页
        3.3.2 并网光伏发电系统第55-56页
    3.4 直联光伏发电系统与热电制冷系统的耦合第56-60页
        3.4.1 热电制冷芯片电流电压特性第57-59页
        3.4.2 光伏热电制冷系统的耦合匹配第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第4章 气温自适应墙体原理及实验系统第61-73页
    4.1 气温自适应墙体工作原理第61-64页
        4.1.1 气温自适应墙体结构第61-62页
        4.1.2 气温自适应墙体工作原理第62-64页
    4.2 气温自适应墙体的选型第64-67页
        4.2.1 光伏电池的选型第64页
        4.2.2 热电制冷芯片的选型第64-66页
        4.2.3 热电制冷芯片散热器的选型第66页
        4.2.4 光伏热电制冷芯片连接方式确定第66-67页
    4.3 气温自适应墙体实验平台的建立第67-70页
        4.3.1 实验平台第67页
        4.3.2 测点布置第67-70页
    4.4 气温自适应墙体性能计算第70-72页
        4.4.1 气温自适应墙体制冷量和制热量计算第70-71页
        4.4.2 传统墙体的得热量计算第71页
        4.4.3 热电制冷系统总制冷量和制热量的计算第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第5章 气温自适应墙体实验研究第73-90页
    5.1 气温自适应墙体性能评价方法第73-74页
        5.1.1 建筑热损失的源头控制第73-74页
        5.1.2 气温自适应墙体的太阳能利用效率计算第74页
    5.2 气温自适应墙体夏季控温特性研究第74-79页
        5.2.1 光伏电池60度安装时墙体夏季控温特性第74-77页
        5.2.2 光伏电池90度安装时墙体夏季控温特性第77-79页
    5.3 气温自适应墙体在直流电驱动时的夏季控温特性第79-81页
    5.4 气温自适应墙体冬季控温特性研究第81-86页
        5.4.1 光伏电池60度安装时墙体冬季控温特性第82-84页
        5.4.2 光伏电池90度安装时墙体冬季控温特性第84-86页
    5.5 气温自适应墙体在直流电驱动下的冬季控温特性第86-88页
    5.6 本章小结第88-90页
第6章 气温自适应墙体性能模拟与评价第90-116页
    6.1 气温自适应墙体模型的建立第90-97页
        6.1.1 太阳能光伏电池模型第90-91页
        6.1.2 墙体空气通道的传热模型第91-92页
        6.1.3 墙体保温材料的传热模型第92页
        6.1.4 热管散热器模型第92-93页
        6.1.5 热电辐射板的传热模型第93-97页
    6.2 气温自适应墙体模型的验证第97-100页
        6.2.1 气温自适应墙体系统模拟求解第97页
        6.2.2 输入参数第97-98页
        6.2.3 模拟与实验结果对比第98-100页
    6.3 气温自适应墙体性能分析与优化第100-105页
        6.3.1 通风口面积对气温自适应墙体性能的影响第100-102页
        6.3.2 散热通道面积对气温自适应墙体性能的影响第102-103页
        6.3.3 保温材料性能对气温自适应墙体性能的影响第103-104页
        6.3.4 室内温度对气温自适应墙体性能的影响第104-105页
    6.4 不同城市气温自适应墙体夏季控温特性研究第105-111页
        6.4.1 乌鲁木齐地区气温自适应墙体夏季控温特性第106-107页
        6.4.2 北京地区气温自适应墙体夏季控温特性第107-108页
        6.4.3 长沙地区气温自适应墙体夏季控温特性第108-110页
        6.4.4 广州地区气温自适应墙体夏季控温特性第110-111页
    6.5 气温自适应墙体经济性分析及其应用前景第111-114页
        6.5.1 气温自适应墙体经济性评价方法第111-112页
        6.5.2 气温自适应墙体经济性评价第112-113页
        6.5.3 气温自适应墙体性能改善及发展前景第113-114页
    6.6 本章小结第114-116页
第7章 光伏热电空调系统的性能研究第116-129页
    7.1 光伏热电空调系统原理第116-117页
    7.2 实验研究第117-119页
        7.2.1 实验测试装置第117-118页
        7.2.2 光伏热电空调系统性能计算第118-119页
    7.3 太阳能光伏热电空调系统模型的建立第119-122页
        7.3.1 数学模型第119-121页
        7.3.2 系统模拟流程第121-122页
    7.4 实验与模拟数据分析第122-127页
        7.4.1 室内制冷和热水工作模式第122-125页
        7.4.2 室内制冷模式第125-126页
        7.4.3 室内制热模式第126-127页
    7.5 光伏热电空调系统实际应用的可行性第127页
    7.6 本章小结第127-129页
结论与展望第129-133页
参考文献第133-142页
致谢第142-143页
附录A (攻读博士期间所发表的学术论文)第143-145页
附录B (攻读博士期间的其他科研成果)第145页

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