首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--发电机、大型发电机组(总论)论文--风力发电机论文

基于静电转换的无叶片风力发电技术研究

摘要第2-3页
Abstarct第3-4页
第一章 引言第7-13页
    1.1 论文研究背景第7页
    1.2 风力发电现状第7-9页
    1.3 无叶片静电转换风力发电技术的发展第9-11页
    1.4 论文研究意义第11页
    1.5 论文主要内容和章节安排第11-13页
第二章 无叶片静电转换风力发电系统第13-25页
    2.1 无叶片静电转换风力发电系统总体设计第13-14页
    2.2 各装置工作原理分析与设计第14-22页
        2.2.1 静电雾化系统工作原理分析与设计第14-15页
        2.2.2 液体介质雾化的方法第15-17页
        2.2.3 雾化电极和喷嘴结构设计第17页
        2.2.4 带电液滴的受力分析第17-19页
        2.2.5 电荷收集装置的设计第19-22页
    2.3 静电转换风力发电系统能效分析第22-24页
        2.3.1 静电风力发电风能利用系数第22-23页
        2.3.2 静电转换风力发电系统的性能指标第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 液体介质特性对静电雾化输出功率的影响第25-39页
    3.1 液体介质对静电雾化效果影响的理论分析第25-30页
        3.1.1 液体介质的静电雾化机理—扩散双电层第25-26页
        3.1.2 液体介质的静电雾化机理—瑞利极限(qmax)理论第26-27页
        3.1.3 液体介质的静电雾化机理—雾化液滴的单分散性第27-28页
        3.1.4 静电雾化带电液滴的荷质比第28-29页
        3.1.5 静电雾化带电液滴的蒸发理论第29-30页
    3.2 液体介质雾化机理的数学模型分析第30-38页
        3.2.1 液体介质静电雾化的数学模型建立第30-31页
        3.2.2 液体介质静电雾化的数学模型计算第31-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第四章 单喷嘴结构对静电雾化输出功率的影响第39-61页
    4.1 静电电场磁场离子simion8.0 仿真软件第39-40页
    4.2 静电雾化喷嘴在圆环电极中的电场强度仿真第40-48页
        4.2.1 圆环电极设定电压的电场强度仿真分析第40-42页
        4.2.2 环形电极与柱形喷嘴相对位置的电场强度仿真第42-44页
        4.2.3 圆柱形喷嘴的内径变化的电场强度仿真第44-46页
        4.2.4 锥形喷嘴锥度的电场强度仿真第46-48页
    4.3 静电雾化喷嘴在圆柱电极中的电场强度仿真第48-60页
        4.3.1 圆柱电极与圆柱喷嘴位置分布的电场强度仿真第48-58页
        4.3.2 圆柱电极间距的电场强度仿真第58-59页
        4.3.3 圆柱喷嘴直径的电场强度仿真第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 多喷嘴结构对静电雾化输出功率的影响第61-69页
    5.1 多个圆柱喷嘴结构在双圆柱电极中电场仿真第61-64页
        5.1.1 喷嘴间距 3mm的电场线分布情况第61-62页
        5.1.2 喷嘴间距 8mm的电场线分布情况第62-63页
        5.1.3 喷嘴间距 15mm的电场线分布情况第63-64页
    5.2 多个圆柱喷嘴结构在多圆柱电极中电场仿真第64-67页
        5.2.1 喷嘴间距 8mm的电场线分布情况第65-66页
        5.2.2 喷嘴间距 15mm的电场线分布情况第66-67页
    5.3 本章小结第67-69页
第六章 静电风力转化技术的静电雾化实验研究第69-77页
    6.1 无叶片静电风力发电静电雾化系统第69-71页
        6.1.1 无叶片静电风力发电静电雾化实验装置组成第69-71页
        6.1.2 静电雾化实验内容和方法第71页
    6.2 静电风力发电系统静电雾化实验第71-77页
        6.2.1 不同介质液体的静电雾化实验第71-72页
        6.2.2 单喷嘴静电雾化实验第72-74页
        6.2.3 多喷嘴静电雾化实验第74-77页
第七章 总结与展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:镇街综合文化站公共文化服务的绩效评估指标体系研究--以杭州市余杭区为例
下一篇:面向电动汽车的电池管理系统关键技术研究