层叠型太阳能光伏—热电混合发电系统的研究
层叠型太阳能光伏—热电混合发电系统的研究【摘要】:太阳能具有储量极其丰富、分布广泛、清洁、免费等优点,有望成为人类的终极能源。光伏发电可以将太阳能直接转换为电能,是利用太阳能的重要
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-25
- 1.1 研究背景及意义11-12
- 1.2 国内外研究现状12-22
- 1.2.1 层叠型PV-TE混合发电系统的国内外研究现状12-18
- 1.2.2 新型热电材料的研究18-20
- 1.2.3 热电材料的应用简介20-22
- 1.3 本文研究内容22-25
- 第2章 理论基础25-35
- 2.1 传热学理论25-26
- 2.1.1 热传导25
- 2.1.2 热对流25-26
- 2.1.3 热辐射26
- 2.2 光伏发电26-29
- 2.2.1 硅太阳能电池结构26-27
- 2.2.2 光伏电池等效电路和伏安特性27-28
- 2.2.3 光伏电池温度特性28-29
- 2.3 温差发电理论29-33
- 2.3.1 赛贝克效应29-30
- 2.3.2 白尔贴效应30
- 2.3.3 汤姆逊效应30
- 2.3.4 开尔文关系式30
- 2.3.5 热电模块参数30-33
- 2.4 层叠型PV-TE混合发电系统的等效电路33-34
- 2.5 本章小结34-35
- 第3章 热电模块的多物理场数值模拟与实验研究35-53
- 3.1 热电模块的多物理场数值模拟35-45
- 3.1.1 模型描述35-36
- 3.1.2 控制方程36-37
- 3.1.3 边界条件37-38
- 3.1.4 模拟结果分析及优化38-45
- 3.2 热电模块的实验研究45-50
- 3.2.1 实验平台46-48
- 3.2.2 实验结果与讨论48-50
- 3.3 本章小结50-53
- 第4章 混合发电系统的数值模拟及优化53-71
- 4.1 系统的数学模型53-59
- 4.1.1 太阳能光伏电池板的热模型53-57
- 4.1.2 热电模块两端的温度57
- 4.1.3 散热器底面与周围空气之间的热阻57-59
- 4.2 模拟结果分析59-69
- 4.2.1 光照强度对PV-TE混合发电系统的影响59-62
- 4.2.2 空气温度和风速对PV1-TE混合发电系统的影响62-64
- 4.2.3 PV1-TE冷端散热能力对PV1-TE混合发电系统的影响64-65
- 4.2.4 PV1-TE混合发电系统中热电模块的优化65-67
- 4.2.5 热电单元长度对PV1-TE混合发电系统中的影响67-69
- 4.3 本章小结69-71
- 第5章 混合发电系统的实验研究71-79
- 5.1 实验过程71-72
- 5.1.1 光伏电池的制备71-72
- 5.1.2 PV1-TE混合发电系统的制备72
- 5.1.3 样机的性能测试72
- 5.2 实验结果与讨论72-77
- 5.2.1 PV1-TE混合发电系统的输出特性72-74
- 5.2.2 光照强度对PV1-TE混合发电系统性能的影响74-75
- 5.2.3 冷却能力对PV1-TE混合发电系统性能的影响75-77
- 5.3 本章小结77-79
- 第6章 总结及展望79-81
- 6.1 论文总结79-80
- 6.2 下一步工作及展望80-81
- 参考文献81-87
- 作者简介及科研成果87-88
- 致谢88
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