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分频型聚光光伏光热系统中光谱分频液及电池的性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 聚光光伏系统(CPV)第10-13页
        1.2.1 聚光光伏技术概述第11页
        1.2.2 聚光太阳能电池第11-12页
        1.2.3 聚光光伏冷却技术第12-13页
    1.3 传统聚光光伏光热系统(CPV/T)第13-15页
        1.3.1 聚光光伏光热技术概述第13-14页
        1.3.2 传统聚光光伏光热系统研究进展第14-15页
    1.4 分频型聚光光伏光热系统第15-20页
        1.4.1 固体薄膜干涉分频技术及应用第16-17页
        1.4.2 液体分频技术及应用第17-19页
        1.4.3 其他分频技术及应用第19-20页
    1.5 本课题研究目的和内容第20-22页
第二章 分频型聚光光伏光热系统中光谱分频液的性能研究第22-38页
    2.1 光谱分频液的选择第22-23页
    2.2 候选液体光谱透过率测试第23-25页
        2.2.1 测试仪器第23-24页
        2.2.2 双光程测试方法第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-36页
        2.3.1 双光程测试方法验证第25-26页
        2.3.2 候选液体光谱透过率分析第26-33页
        2.3.3 候选液体分频对聚光电池电性能的影响第33-36页
    2.4 本章总结第36-38页
第三章 光谱分频液对聚光电池的性能影响第38-61页
    3.1 实验材料第38-40页
        3.1.1 聚光硅电池第38-39页
        3.1.2 聚光GaAs电池第39-40页
    3.2 实验设备第40-45页
        3.2.1 电池伏安特性测试系统第40-43页
        3.2.2 液体分频及控温装置第43-45页
    3.3 实验方案第45页
    3.4 结果与讨论第45-59页
        3.4.1 液体分频对聚光电池电性能及接收器综合性能的影响第45-53页
        3.4.2 分频液的液膜厚度对聚光电池电性能的影响第53-54页
        3.4.3 分频液中盐溶液的浓度对聚光电池电性能的影响第54-56页
        3.4.4 分频液与聚光电池间距对电池电性能的影响第56-57页
        3.4.5 液体分频接收器中分频液及电池的温度变化第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 液体分频型聚光光伏光热接收器的设计和数值分析第61-79页
    4.1 液体分频型聚光光伏光热接收器的设计第61-62页
        4.1.1 接收器的设计原理第61-62页
        4.1.2 接收器的设计尺寸第62页
    4.2 液体分频型光伏光热接收器的数值分析第62-67页
        4.2.1 接收器模型的建立第63-64页
        4.2.2 控制方程第64-65页
        4.2.3 流动模型的选择第65页
        4.2.4 边界条件第65-67页
    4.3 结果与讨论第67-78页
        4.3.1 网格无关性验证第67-68页
        4.3.2 分频液的种类对接收器综合性能影响第68-72页
        4.3.3 分频液的流速对接收器综合性能影响第72-75页
        4.3.4 聚光比对接收器综合性能影响第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 全文总结第79-80页
    5.2 工作展望第80-81页
参考文献第81-88页
致谢第88-89页
在校期间发表的学术论文及其它科研成果第89页

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