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螺旋细通道金属氢化物反应器传热强化及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号对照表第7-10页
缩略语对照表第10-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 MH反应器研究进展第15-20页
        1.2.1 直管式反应器第15-17页
        1.2.2 螺旋管式反应器第17-18页
        1.2.3 组合式反应器第18-20页
    1.3 MH及其反应器的应用第20-22页
        1.3.1 MH反应器在氢压缩系统中的应用第20-21页
        1.3.2 MH反应器在热泵系统中的应用第21页
        1.3.3 MH反应器在车载储氢系统中的应用第21-22页
    1.4 当前存在问题第22-23页
    1.5 本文主要工作第23-24页
第二章 螺旋管对流给热系数研究第24-31页
    2.1 螺旋管参数定义第24页
    2.2 对流给热系数模拟分析第24-25页
    2.3 对流给热系数实验分析第25-30页
    2.4 小结第30-31页
第三章 金属氢化物反应器数值模型建立第31-42页
    3.1 模型建立中的假设第32页
        3.1.1 热力学假设第32页
        3.1.2 动力学假设第32页
        3.1.3 状态假设第32页
    3.2 数值模型建立第32-37页
        3.2.1 几何模型第32-33页
        3.2.2 数学模型第33-35页
        3.2.3 达西模型第35页
        3.2.4 多孔介质传热模型第35-36页
        3.2.5 流体传热模型第36页
        3.2.6 湍流模型第36-37页
    3.3 初始条件和边界条件第37-38页
    3.4 床层网格划分及独立性测试第38-39页
    3.5 模型求解与有效性验证第39-41页
        3.5.1 实验前准备第39-40页
        3.5.2 动力学测试第40页
        3.5.3 模型验证第40-41页
    3.6 小结第41-42页
第四章 圆形螺旋细通道反应器优化第42-56页
    4.1 RSMR模型建立第42页
    4.2 RSMR实验体系搭建第42-47页
        4.2.1 反应器制作流程与工艺第43-46页
        4.2.2 反应器性能实验第46-47页
    4.3 RSMR主要传热方式探究第47-51页
        4.3.1 吸氢过程第47-48页
        4.3.2 放氢过程第48-51页
    4.4 圆形螺旋管结构参数敏感性分析第51-54页
        4.4.1 圆形螺旋管结构参数敏感性模拟分析第51-53页
        4.4.2 圆形螺旋管结构参数敏感性实验研究第53-54页
    4.5 换热流体流量对床层温度影响的实验研究第54页
    4.6 小结第54-56页
第五章 细通道螺旋管管型优化第56-62页
    5.1 不同管型的螺旋细通道反应器模型建立第56页
    5.2 螺旋管管型对流体速度的影响第56-57页
    5.3 螺旋管管型对吸放氢床层的影响第57-60页
    5.4 床层轴向截面温度对比第60-61页
    5.5 小结第61-62页
第六章 仿生椭圆双螺旋细通道反应器研究第62-79页
    6.1 数学模型建立第62-63页
    6.2 C-ESMR和ESMR对比第63-65页
        6.2.1 吸氢过程对比第63-64页
        6.2.2 放氢过程对比第64-65页
    6.3 椭圆双螺旋管参数优化第65-70页
        6.3.1 椭圆双螺旋管位置参数优化第65-67页
        6.3.2 椭圆双螺旋管结构参数优化第67-70页
    6.4 C-ESMR反应过程优化第70-73页
        6.4.1 循环方式对吸放氢过程的影响第70-71页
        6.4.2 供氢压力对吸放氢过程的影响第71-72页
        6.4.3 换热流体温度对吸放氢过程的影响第72-73页
    6.5 综合性能评价第73-77页
        6.5.1 多元价值取向模型第74-75页
        6.5.2 MH反应器综合评价第75-77页
    6.6 小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-86页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第86-87页
致谢第87-88页

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