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光伏太阳能热泵的动态分布参数模拟与实验研究

目录第1-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-15页
第一章 绪论第15-28页
   ·我国的能源概况第15-18页
   ·太阳能利用技术第18-26页
     ·太阳能光热技术第19-21页
       ·太阳能热水系统第19页
       ·太阳能空气采暖系统第19-20页
       ·太阳能热泵系统第20-21页
     ·太阳能光伏发电技术第21-22页
     ·太阳能光伏光热综合利用技术第22-24页
     ·光伏太阳能热泵第24-26页
   ·分布参数模型第26-27页
   ·本文主要内容第27-28页
第二章 光伏太阳能热泵系统简介第28-41页
   ·光伏太阳能热泵系统的构成和原理第28-29页
   ·光伏太阳能热泵系统各主要部件结构参数第29-36页
     ·光伏蒸发器第29-33页
     ·变频压缩机第33-34页
     ·光伏发电系统第34-36页
   ·相关测试装置第36-40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 光伏蒸发器的数值模拟和实验验证第41-62页
   ·光伏蒸发器的数学模型第41-45页
     ·制冷工质的流动传热模型第41-43页
     ·光伏电池的能量平衡方程第43页
     ·蒸发器集热板的二维传热模型第43-45页
   ·相关辅助参数计算公式第45-50页
     ·制冷工质的摩擦压降第45-46页
     ·制冷工质与管壁的对流换热系数第46-47页
     ·制冷工质物性参数第47-48页
     ·电池封装材料透过率及电池和集热板有效吸收率第48-50页
   ·光伏蒸发器动态模型的求解第50-53页
     ·光伏蒸发器的节点划分第50-51页
     ·光伏蒸发器动态模型的离散第51页
     ·计算流程第51-53页
   ·实验测试第53-54页
   ·数值模拟与实验测试结果的对比、分析和讨论第54-60页
     ·光伏蒸发器的压力第54-55页
     ·光伏电池和蒸发器集热板的温度第55-56页
     ·蒸发器的光电性能第56-57页
     ·蒸发器的光热性能第57-58页
     ·蒸发器的温度分布第58-59页
     ·工质的干度和平均比焓第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第四章 光伏太阳能热泵系统的理论和实验研究第62-85页
   ·光伏太阳能热泵系统的数学模型第63-69页
     ·光伏蒸发器模型第63页
     ·变频压缩机模型第63-66页
     ·电子膨胀阀模型第66页
     ·水冷冷凝器模型第66-67页
     ·水箱模型第67-68页
     ·PV-SAHP系统性能指标第68-69页
   ·PV-SAHP系统动态模型的求解第69-71页
     ·PV-SAHP系统动态模型的离散第69页
     ·计算流程第69-71页
   ·PV-SAHP系统在恒定冷凝水温工况下的性能第71-77页
     ·实验方案第71-72页
     ·数值模拟与实验测试结果的对比、分析和讨论第72-77页
       ·PV-SAHP系统的压力第72-74页
       ·PV-SAHP系统的冷凝功率第74页
       ·压缩机输入功率第74-75页
       ·PV-SAHP系统的COP第75-76页
       ·PV-SAHP系统的光电性能第76页
       ·PV-SAHP系统的光电光热综合性能第76-77页
   ·PV-SAHP系统在变冷凝水温工况下的性能第77-83页
     ·实验方案第77-78页
     ·数值模拟与实验测试结果的对比、分析和讨论第78-83页
       ·PV-SAHP系统的压力第78-79页
       ·PV-SAHP系统的冷凝功率和水箱得热第79-80页
       ·水箱的冷凝水温第80-81页
       ·压缩机输入功率第81页
       ·PV-SAHP系统的COP第81-82页
       ·PV-SAHP系统的光电性能第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第五章 光伏太阳能热泵系统的能量效率和(火用)效率分析第85-104页
   ·各系统的能量效率分析和(火用)效率分析第85-87页
     ·PV-SAHP系统的能量效率和(火用)效率第85-86页
     ·商用PV组件的能量效率和(火用)效率第86-87页
     ·DX-SAHP系统的能量效率和(火用)效率第87页
     ·“PV+SAHP”系统的能量效率和(火用)效率第87页
   ·PV-SAHP系统与商用PV组件的性能对比第87-91页
     ·商用PV组件的动态模型第87-89页
     ·光电功率和光电转换效率第89页
     ·系统输出的能量和能量效率第89-90页
     ·系统输出的(火用)和(火用)效率第90-91页
   ·PV-SAHP系统与DX-SAHP系统的性能对比第91-94页
     ·DX-SAHP系统的动态模型第91页
     ·系统输出的能量和能量效率第91-93页
     ·系统输出的(火用)和(火用)效率第93-94页
   ·PV-SAHP系统与“PV+SAHP”系统的性能对比第94-95页
     ·系统输出的能量和能量效率第94页
     ·系统输出的(火用)和(火用)效率第94-95页
   ·光伏电池覆盖率对PV-SAHP系统性能的影响第95-98页
     ·系统的光电功率和光电转换效率第95-96页
     ·系统的冷凝功率和压缩机输入功率第96页
     ·系统的总能量收益和能量效率第96-97页
     ·系统输出的(火用)和(火用)效率第97-98页
   ·蒸发器玻璃盖板对PV-SAHP系统性能的影响第98-102页
     ·PV-SAHP系统在有玻璃盖板工况下的动态模型第98-99页
     ·系统的光电功率和光电转换效率第99-100页
     ·系统的冷凝功率和压缩机输入功率第100-101页
     ·系统的总能量收益和能量效率第101-102页
     ·系统输出的(火用)和(火用)效率第102页
   ·本章小结第102-104页
第六章 空气源热泵系统的理论和实验研究第104-121页
   ·空气源热泵系统(ASHP)简介第104-106页
     ·压缩机第104页
     ·风冷蒸发器第104-106页
     ·沉浸式盘管水冷冷凝器第106页
   ·ASHP系统动态模型第106-110页
     ·风冷蒸发器模型第106-108页
       ·制冷工质流动传热模型第106页
       ·管壁能量平衡方程第106-107页
       ·空气的传热传质模型第107-108页
     ·沉浸式盘管水冷冷凝器模型第108页
       ·管壁能量平衡方程第108页
       ·冷凝水能量平衡方程第108页
     ·压缩机模型第108-109页
     ·毛细管模型第109-110页
     ·ASHP系统的COP第110页
     ·ASHP系统动态模型的求解说明第110页
   ·实验测试方案第110-112页
   ·数值模拟结果与实验测试结果的分析与讨论第112-119页
     ·系统冷凝水温的变化情况第112-113页
     ·系统的压力分布第113-114页
     ·系统的温度分布第114-117页
     ·系统的冷凝功率第117-118页
     ·系统的总功耗第118-119页
     ·系统的COP第119页
   ·本章小结第119-121页
第七章 全文总结及后续工作展望第121-124页
   ·本文主要工作及创新点第121-122页
   ·后续工作展望第122-124页
参考文献第124-132页
术语表第132-134页
图表清单第134-138页
论文、奖励及科研情况第138-141页
致谢第141页

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