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太阳能光伏电—热系统散热侧热损失机制和特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-11页
主要符号表第11-14页
1 绪论第14-34页
    1.1 太阳能光伏发电系统概况第14-17页
    1.2 PV-T系统散热特性研究现状第17-30页
        1.2.1 平板散热特性研究现状第18-22页
        1.2.2 腔体内部传热特性研究现状(无肋片)第22-28页
        1.2.3 腔体内部传热特性研究现状(有肋片)第28-29页
        1.2.4 腔体内外耦合传热特性研究现状第29-30页
    1.3 PV-TE系统研究现状第30-33页
        1.3.1 温差发电器工作原理第30页
        1.3.2 PV-TE系统研究进展第30-33页
    1.4 本文研究内容第33-34页
2 无玻璃盖板的PV-T系统散热侧热损失特性第34-60页
    2.1 无/有风环境下实验研究第34-40页
        2.1.1 实验装置第34-36页
        2.1.2 实验数据处理第36页
        2.1.3 实验误差分析第36-37页
        2.1.4 实验结果分析第37-40页
    2.2 有风环境下数值模拟第40-59页
        2.2.1 物理模型与相关假设第40-41页
        2.2.2 数学模型和有效性验证第41-43页
        2.2.3 参数(边界条件、倾角、风向角和热流密度)影响分析与讨论第43-58页
        2.2.4 对流Nusselt关联式第58-59页
    2.3 小结第59-60页
3 有玻璃盖板的PV-T系统散热腔体内流动机制和传热特性第60-94页
    3.1 物理模型及相关假设第60-61页
    3.2 数学模型及有效性验证第61-64页
        3.2.1 数学模型第61-62页
        3.2.2 计算方法及验证第62-64页
    3.3 结果分析与讨论-二维第64-74页
        3.3.1 PV电池布置方式的影响第64-66页
        3.3.2 流动稳定性分析第66-69页
        3.3.3 光学常数的影响第69-74页
    3.4 结果分析与讨论-三维第74-91页
        3.4.1 流态转变-稳态至非稳态第75-77页
        3.4.2 流型转变-周期性流动至混沌流第77-91页
    3.5 二/三维结果比较第91页
    3.6 小结第91-94页
4 耦合腔体内外传热的PV-T系统散热侧热损失机制和特性第94-120页
    4.1 物理模型及相关假设第94-95页
    4.2 数学模型及有效性验证第95-98页
        4.2.1 数学模型第95-96页
        4.2.2 计算方法及验证第96-98页
    4.3 结果分析与讨论-无肋片第98-108页
        4.3.1 PV电池温度第98-100页
        4.3.2 基本流型图第100-103页
        4.3.3 传热特性分析第103-108页
    4.4 有/无肋片结果对比第108-117页
        4.4.1 PV电池温度第108-112页
        4.4.2 传热特性分析第112-117页
    4.5 小结第117-120页
5 太阳能光伏-温差发电(PV-TE)系统的电性能分析第120-140页
    5.1 理论分析和计算模型第120-124页
        5.1.1 光伏系统第121-122页
        5.1.2 温差发电系统第122-123页
        5.1.3 PV-TE系统效率第123-124页
    5.2 模型有效性验证第124-126页
    5.3 结果分析与讨论第126-139页
        5.3.1 有/无玻璃盖板的PV-TE系统电性能比较第126-128页
        5.3.2 PV-TE系统参数分析第128-139页
    5.4 小结第139-140页
6 结论与展望第140-144页
    6.1 主要结论第140-142页
    6.2 本文主要创新点第142页
    6.3 后续研究展望第142-144页
致谢第144-146页
参考文献第146-162页
附录第162-163页
    A.攻读博士学位期间发表的论文目录第162页
    B.攻读博士学位期间申请的专利第162-163页
    C.攻读博士学位期间参加的科研项目第163页
    D.攻读博士学位期间获得的荣誉第163页

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