光伏太阳能热泵的理论和实验研究
光伏太阳能热泵的理论和实验研究【摘要】:光伏电池的转换效率随着工作温度的升高而下降,这常常会导致光伏电池在无冷却的条件下效率较低。为了降低光伏电池的工作温度,利用这部分热量,并同时
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TK513
【目录】:
- 目录5-8
- 摘要8-10
- Abstract10-12
- 第一章 绪论12-34
- 1.1 我国能源的概况12-16
- 1.1.1 我国的能源现状和基本特点12-15
- 1.1.2 能源发展面临的问题和挑战15-16
- 1.2 太阳能的光电、光热利用16-21
- 1.2.1 光伏发电技术18-19
- 1.2.2 太阳能的光热利用19-21
- 1.3 综合利用技术和太阳能热泵21-27
- 1.3.1 PV/T集热技术21-24
- 1.3.2 太阳能热泵24-27
- 1.4 本文主要内容27-28
- 参考文献28-34
- 第二章 光伏太阳能热泵的数学模型34-53
- 2.1 光伏蒸发器的模型34-40
- 2.1.1 结构和工作原理34-36
- 2.1.2 理论分析36-40
- 2.2 系统其它部件的模型40-42
- 2.3 热物性模型42-44
- 2.4 计算方法44-46
- 2.5 对光伏蒸发器的数值模拟46-50
- 2.5.1 参数的选取46
- 2.5.2 模拟结果分析46-50
- 2.6 本章小结50-51
- 参考文献51-53
- 第三章 光伏太阳能热泵系统实验与模拟的对比分析53-81
- 3.1 光伏太阳能热泵实验系统介绍53-60
- 3.1.1 光伏蒸发器的设计和试制54-56
- 3.1.2 变频压缩机56-57
- 3.1.3 光伏系统57-60
- 3.2 参数测量系统60-62
- 3.3 测点布置和实验方案62-64
- 3.3.1 实验测点的布置62-63
- 3.3.2 实验方案63-64
- 3.4 光伏蒸发器的研究64-73
- 3.4.1 主要性能参数64
- 3.4.2 模拟和实验结果对比分析64-72
- 3.4.2.1 蒸发器得热量和热效率66-68
- 3.4.2.2 输出功率和电效率68-69
- 3.4.2.3 热电综合效率69-70
- 3.4.2.4 相邻铜管间的温度分布70-72
- 3.4.3 光伏蒸发器的研究结论72-73
- 3.5 光伏太阳能热泵系统的研究73-80
- 3.5.1 主要参数公式及说明73
- 3.5.2 系统模拟和实验结果分析73-79
- 3.5.2.1 压缩机功率74-75
- 3.5.2.2 冷凝功率75-76
- 3.5.2.3 COP76-77
- 3.5.2.4 光伏功率77-78
- 3.5.2.5 光伏效率78-79
- 3.5.3 结论79-80
- 3.6 本章小结80-81
- 第四章 光伏太阳能热泵变频率工况下的数值模拟81-96
- 4.1 变频工况研究的意义81-82
- 4.2 计算方法82-86
- 4.3 结果和讨论86-92
- 4.3.1 气象数据86-87
- 4.3.2 COP和冷凝功率87-88
- 4.3.3 压缩机耗功和光伏输出功率88-89
- 4.3.4 压缩机频率和制冷剂质量流量89-90
- 4.3.5 盖板温度(Tg),环境温度(Ta)和基板温度(Tp)90-91
- 4.3.6 热效率、电效率和综合利用效率91-92
- 4.4 本章小结92-94
- 参考文献94-96
- 第五章 总结及展望96-99
- 5.1 论文的主要工作和创新点96-98
- 5.2 论文的后续工作和展望98-99
- 符号列表99-102
- 图例清单102-105
- 论文、奖励和科研情况105-108
- 致谢108
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