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具有热添加的电气体发电过程流动特性及热动力循环分析

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
主要符号说明第11-12页
1 绪论第12-26页
    1.1 课题背景及研究意义第12-13页
    1.2 电气体发电第13-16页
        1.2.1 电气体发电原理第13-14页
        1.2.2 电荷输送和收集机理第14-15页
        1.2.3 电气体发电技术的优越性第15页
        1.2.4 电气体发电的应用前景与现状第15-16页
    1.3 电气体发电研究进展第16-23页
        1.3.1 电气体发电理论和实验研究第16-20页
        1.3.2 电气体动力学研究第20-21页
        1.3.3 电气体发电热力循环特性研究第21-23页
    1.4 本文的主要研究内容及创新点第23-26页
        1.4.1 已有研究的不足第23-24页
        1.4.2 本文的主要研究内容第24-25页
        1.4.3 本文的主要创新点第25-26页
2 电气体发电循环理论分析第26-44页
    2.1 引言第26页
    2.2 电气体发电热力循环第26-33页
        2.2.1 基本的电气体发电循环第26-29页
        2.2.2 具有回热的电气体发电循环第29-31页
        2.2.3 新型的电气体发电循环第31-33页
    2.3 电气体发电循环理论计算第33-41页
        2.3.1 循环热力学过程分析第33-35页
        2.3.2 压缩机增压比对循环性能的影响第35-37页
        2.3.3 压缩机进口温度对循环性能的影响第37-38页
        2.3.4 各部件性能对循环的影响第38-41页
    2.4 本章小结第41-44页
3 基于离散相模型有热添加的电气体发电流动特性第44-68页
    3.1 引言第44页
    3.2 数学模型第44-51页
        3.2.1 连续相气体的控制方程第45-46页
        3.2.2 湍流模型第46-47页
        3.2.3 电场控制方程第47-49页
        3.2.4 荷电粒子运动方程第49-50页
        3.2.5 边界条件和计算过程第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-66页
        3.3.1 激波对电气体发电过程中两相流动的影响第51-55页
        3.3.2 热添加对电气体发电过程中两相流动的影响第55-61页
        3.3.3 不同区域热添加对电气体发电过程中两相流动的影响第61-63页
        3.3.4 不同热添加方式对电气体发电过程中两相流动的影响第63-66页
    3.4 本章小结第66-68页
4 基于双流体模型有热添加的电气体发电流动特性第68-96页
    4.1 引言第68页
    4.2 数学模型第68-74页
        4.2.1 双流体模型控制方程第69-72页
        4.2.2 边界条件和计算过程第72-73页
        4.2.3 模拟方法验证第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-93页
        4.3.1 荷电粒子体积分数对两相流动的影响第74-81页
        4.3.2 荷电粒子直径对两相流动的影响第81-84页
        4.3.3 荷电粒子进口温度对两相流动的影响第84-89页
        4.3.4 热添加对两相流动的影响第89-93页
    4.4 本章小结第93-96页
5 具有热添加的电气体发电循环系统性能分析第96-106页
    5.1 引言第96页
    5.2 电气体发电循环系统过程分析第96-98页
    5.3 计算结果第98-104页
        5.3.1 气体进口温度对电气体发电循环的影响第98-99页
        5.3.2 热添加对电气体发电循环的影响第99-104页
    5.4 本章小结第104-106页
6 结论与展望第106-110页
    6.1 本文的主要结论第106-107页
    6.2 后续工作展望第107-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-120页
附录第120页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文第120页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第120页

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