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电气体发电中有热添加的喷管流动及热力循环分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景第9-11页
        1.1.1 我国能源消费现状简介第9-10页
        1.1.2 分布式能源系统简介第10-11页
    1.2 电气体发电简介第11-13页
        1.2.1 电气体发电原理第11-12页
        1.2.2 单极性电荷的产生方法第12页
        1.2.3 电荷的输送方法第12-13页
        1.2.4 电荷的收集第13页
    1.3 电气体发电优势第13页
    1.4 电气体发电的热力循环第13-15页
    1.5 提高电气体发电效率的措施第15-18页
        1.5.1 带回热器的电气体发电热力循环第15-16页
        1.5.2 分级压缩、中间冷却、分级膨胀、中间再热循环第16-18页
    1.6 电气体发电国内外研究现状第18页
    1.7 本文研究内容第18-21页
2 喷管模型建立及优化第21-43页
    2.1 喷管设计第21-24页
    2.2 CFD 简介第24-31页
        2.2.1 计算流体力学(CFD)概念第24-25页
        2.2.2 CFD 数值模拟的步骤第25-26页
        2.2.3 流体流动的控制方程第26-27页
        2.2.4 雷诺时均方程第27-28页
        2.2.5 湍流模型简介第28-30页
        2.2.6 近壁面处理第30-31页
    2.3 网格无关性验证第31页
    2.4 模拟方法验证第31-33页
        2.4.1 与文献中的结果对比第31-32页
        2.4.2 与理论计算结果相比第32-33页
    2.5 型线选择比较第33-35页
    2.6 有无粘性对比第35-39页
    2.7 附面层修正第39-41页
    2.8 本章小结第41-43页
3 壁面加热模拟及优化第43-61页
    3.1 不同加热功率喷管流动第43-44页
    3.2 加热不同流道宽度的喷管第44-45页
    3.3 加入导流片第45-50页
    3.4 喷管不同位置加热第50-52页
    3.5 改变渐扩段长度第52-55页
    3.6 改变渐缩段长度第55-57页
    3.7 入口高度不同对喷管流动的影响第57-58页
    3.8 最终确定喷管第58-59页
    3.9 本章小结第59-61页
4 不同加热方式的比较和优化第61-71页
    4.1 两种加热方式比较第61-64页
        4.1.1 流场对比第61-62页
        4.1.2 火用效率对比第62-64页
    4.2 分四部分加热第64-66页
    4.3 综合加热第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 喷管有热添加的热力循环分析第71-83页
    5.1 实际布雷顿循环第71-73页
    5.2 喷管加热 7216W 循环热效率算例第73-75页
    5.3 不同因素对循环热效率的影响第75-81页
        5.3.1 不同加热功率第75页
        5.3.2 不同入口温度对循环的影响第75-77页
        5.3.3 不同最低循环温度对循环的影响第77-79页
        5.3.4 不同入口压力对电气体发电热力循环的影响第79-81页
    5.4 本章小结第81-83页
6 结论与展望第83-85页
    6.1 本文结论第83-84页
    6.2 建议和展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
附录第91页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第91页

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