针对太阳能热发电系统中的关键热物理基础问题开展了深入系统的研究。构建了太阳辐射能传递、转换过程的辐射热力学体系,提出并实施了"频率对口,分频联用"的最优方式;对吸热器内高温、高热流密度下的辐射-导热-对流复杂耦合换热特性进行了系统深入的理论及模拟研究,建立了吸热器内复杂耦合换热过程的物理模型,探索了耦合换热机理,揭示了其内的复杂换热规律,给出了提高吸热器效率的强化换热方法;建立了高温熔融盐物性测试和对流换热实验台,获得了国际上还未见报道的熔盐在过渡流和充分发展紊流的管内强迫对流换热关联式;建立了包括太阳能收集、光热转换、热量传递、蓄热及热-功-电转换等在内的太阳能热电系统一体化物理模型并开展了模拟分析;设计搭建了太阳能热声发动机及有机朗肯循环实验平台,获得了宝贵的实验结果。项目执行期间,获国家技术发明二等奖1项,部级奖1项;发表论文141篇(国际期刊SCI刊源论文55篇,目前被SCI、EI双检48篇,EI单检50篇);著作1部;授权发明专利9项,公示5项,获10项软件著作权;培养博士、硕士研究生36人;做特邀报告20余次。被邀请为国际期刊PCFD主编5期期刊。团队获教育部创新团队称号。
英文主题词Concentrating solar power system; Frequency-based utilizations; Mechanism of coupled heat transfer process; Thermal storage of molten salt