基于全生命周期理论的光伏系统能耗分析
基于全生命周期理论的光伏系统能耗分析【摘要】:太阳能光伏建筑一体化已经成为“绿色建筑”发展的方向之一,与传统的化石能源相比,光伏发电系统具有节约能源、零污染零排放、节省空间、便于安
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TU18;TM615
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-9
- 1.绪论9-17
- 1.1 课题研究背景目的及意义9-11
- 1.2 太阳能光伏简介及优势11-12
- 1.2.1 太阳能光伏技术简介11
- 1.2.2 太阳能光伏技术的优势11-12
- 1.3 太阳能光伏技术在国内外的研究现状12-14
- 1.3.1 太阳能光伏发电技术的发展历史12-13
- 1.3.2 国外太阳能光伏发电技术的应用及研究现状13-14
- 1.3.3 国内太阳能光伏发电技术的应用及研究现状14
- 1.4 当前研究中存在的问题14-15
- 1.5 本课题研究内容、方法15-17
- 1.5.1 研究内容15-16
- 1.5.2 研究方法16-17
- 2.生命周期评价17-27
- 2.1 生命周期评价的概念及其发展17-18
- 2.1.1 生命周期评价的概念17
- 2.1.2 生命周期评价的起源和发展17-18
- 2.2 生命周期评价的基本原则及应用18-19
- 2.3 生命周期评价的总体框架19-22
- 2.3.1 目的与范围的确定20-21
- 2.3.2 生命周期清单分析21
- 2.3.3 生命周期影响评价21-22
- 2.4 评价方法的特点、意义及局限性22-24
- 2.4.1 生命周期评价的特点22
- 2.4.2 生命周期评价的意义22-23
- 2.4.3 生命周期评价的局限性23-24
- 2.5 全生命周期理论与光伏系统的理论结合24-27
- 3.太阳能光伏发电系统27-37
- 3.1 太阳能光伏发电系统的组成27
- 3.2 太阳能光伏发电系统的分类27-29
- 3.2.1 独立供电的光伏发电系统27-28
- 3.2.2 并网光伏发电系统28
- 3.2.3 混合型光伏发电系统28-29
- 3.3 太阳能光伏电池的原理29-30
- 3.4 太阳能光伏电池的分类30-31
- 3.4.1 单晶硅太阳能光伏电池30
- 3.4.2 非晶硅薄膜太阳能光伏电池30
- 3.4.3 多晶硅薄膜太阳能光伏电池30-31
- 3.5 太阳能光伏幕墙发电量计算31-36
- 3.5.1 光伏发电应用系统31
- 3.5.2 建筑光伏发电量原理预测法31-32
- 3.5.3 太阳能建筑光伏玻璃幕墙发电量计算32-36
- 3.6 小结36-37
- 4.类球型办公建筑光伏系统全生命周期评价37-47
- 4.1 建筑基本信息37-38
- 4.2 生命周期内各阶段能耗清单38-43
- 4.2.1 光伏组件生产阶段38-40
- 4.2.2 光伏玻璃幕墙运输阶段40-41
- 4.2.3 光伏玻璃幕墙施工阶段41-42
- 4.2.4 光伏玻璃幕墙运行阶段42
- 4.2.5 光伏玻璃幕墙拆除、废物处理阶段42-43
- 4.3 全生命周期能耗清单结果分析43-44
- 4.3.1 光伏系统全生命周期内耗能分析43-44
- 4.3.2 光伏系统全生命周期内耗能与发电量比较分析44
- 4.4 小结44-47
- 5.半球形建筑光伏系统铺设方案生命周期分析47-57
- 5.1 建筑北面使用光伏系统可行性分析47-51
- 5.1.1 全生命周期能耗47-50
- 5.1.2 建筑北向使用光伏系统可行性分析50-51
- 5.2 建筑东向使用光伏系统可行性分析51-54
- 5.2.1 全生命周期能耗51-53
- 5.2.2 建筑北向使用光伏系统可行性分析53-54
- 5.3 小结54-57
- 6.光伏系统对室内热环境影响的数值模拟计算57-65
- 6.1CFD模拟基础知识57-58
- 6.1.1CFD简介57
- 6.1.2 Fluent软件介绍57-58
- 6.2 光伏系统对室内热环境影响的模拟58-60
- 6.2.1 物理模型的建立58-59
- 6.2.2 数学模型的建立及边界条件的设置59
- 6.2.3 模拟结果59-60
- 6.3 负荷计算分析60-63
- 6.3.1 房间设计条件60-61
- 6.3.2 冷负荷计算61-63
- 6.4 计算结果63
- 6.5 小结63-65
- 7.总结与展望65-67
- 7.1 结论65-66
- 7.2 展望66-67
- 参考文献67-71
- 研究生学习阶段发表论文71-73
- 致谢73
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