温差发电芯片在太阳能热发电系统中的实验研究
温差发电芯片在太阳能热发电系统中的实验研究【摘要】:能源是人类赖以生存的物质基础,是人类社会发展的动力,随着社会经济的高速发展及工业化的进程,能源的消耗也是与日俱增,同时环境问题也
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM913;TM615
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-9
- 主要符号说明9-14
- 第一章 绪论14-28
- 1.1 课题研究的背景和意义14-15
- 1.2 太阳能温差发电技术概述15-20
- 1.2.1 温差发电技术的发展历史15-18
- 1.2.2 温差发电技术的应用18-20
- 1.3 温差发电技术的国内外研究现状20-22
- 1.4 太阳能温差发电技术研究进展22-25
- 1.5 对研究进展和现状的分析评价25-26
- 1.6 本课题来源和主要研究内容26-27
- 1.6.1 课题来源26
- 1.6.2 主要研究内容26-27
- 1.6.3 创新之处和主要特色27
- 1.7 本章小结27-28
- 第二章 太阳能温差发电的理论分析28-43
- 2.1 温差发电的基本理论28-33
- 2.1.1 塞贝克效应28-30
- 2.1.2 帕尔贴效应30-31
- 2.1.3 汤姆逊效应31-32
- 2.1.4 傅里叶效应32
- 2.1.5 焦耳效应32-33
- 2.2 热电材料的优值系数33-34
- 2.3 温差发电器的结构及基本原理34-35
- 2.4 太阳能温差发电装置的理论模型35-42
- 2.4.1 温差发电器的主要性能参数35-38
- 2.4.2 太阳能温差发电装置的理想理论模型38-41
- 2.3.3 太阳能温差发电器的最佳匹配负载41-42
- 2.5 本章小结42-43
- 第三章 温差发电器工作性能研究43-54
- 3.1 实验目的与实验原理43-44
- 3.1.1 实验目的43
- 3.1.2 实验原理43-44
- 3.2 实验平台搭建与测试方法44-48
- 3.2.1 实验平台搭建44-47
- 3.2.2 实验测试方法47-48
- 3.3 温差发电器的工作性能实验研究结果与分析48-51
- 3.3.1 可靠性研究48-49
- 3.3.2 输出功率随负载电阻的变化49-50
- 3.3.4 输出功率随冷热端温差的变化50-51
- 3.4 组件冷端散热方式的优化研究51-53
- 3.4.1 不同散热方式对冷端温度的影响51-52
- 3.4.2 不同散热方式对开路电压的影响52
- 3.4.3 不同散热方式对输出功率的影响52-53
- 3.5 本章小结53-54
- 第四章 多组件温差发电器输出特性研究54-62
- 4.1 引言54
- 4.2 实验系统简介54-55
- 4.3 温差发电系统的特性研究55-56
- 4.3.1 各发电组件冷热端温度随加热功率的变化55-56
- 4.4 各组件串并联方式发电系统输出性能的影响56-60
- 4.4.1 串并联对两组件温差发电系统输出性能的影响56-58
- 4.4.2 串并联对三组件温差发电系统输出性能的影响58-59
- 4.4.3 串并联对四组件温差发电系统输出性能的影响59-60
- 4.5 本章小结60-62
- 第五章 CPC 太阳能聚光器的模拟优化62-75
- 5.1 前言62
- 5.2 聚光器的分类62-63
- 5.3 复合抛物面聚光器的设计63-67
- 5.4 复合抛物面聚光器的仿真模拟67-74
- 5.5 本章小结74-75
- 第六章 CPC 太阳能温差发电装置的设计及实验研究75-85
- 6.1 引言75
- 6.2 平板型 CPC 太阳能温差发电装置的设计及实验75-80
- 6.2.1 CPC 集热器的设计76
- 6.2.2 太阳能集热板及散热板76-78
- 6.2.3 温差发电模块的布置及其两端换热系统的布置78-79
- 6.2.4 太阳能温差发电装置及实验过程79-80
- 6.3 实验结果与讨论80-84
- 6.3.1 平板型 CPC 集热器的性能测试80-81
- 6.3.2 不同倾角对集热板面上的温度影响81
- 6.3.3 一天内开路电压、输出功率随时间的变化81-82
- 6.3.4 太阳能温差发电系统的性能测试82-84
- 6.3.4.1 温差发电系统的输出性能随冷却水流量的变化82-83
- 6.3.4.2 温差发电系统的输出性能随循环导热油的流量的变化83-84
- 6.4 本章小结84-85
- 结论与展望85-88
- 结论85-86
- 展望86-88
- 参考文献88-93
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果93-94
- 致谢94-95
- 附件95
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