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温差发电器的传热特性及机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
图表清单第14-16页
主要符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 温差发电技术第18-27页
        1.2.1 概述第18-21页
        1.2.2 温差发电基本原理第21-22页
        1.2.3 温差发电技术应用研究第22-27页
    1.3 温差发电器内热量传热过程及机理第27-29页
    1.4 本文研究的主要内容及课题来源第29页
    1.5 本文的创新和特色第29-31页
第二章 温差发电器的传热特性分析与实验研究第31-46页
    2.1 前言第31页
    2.2 温差发电器性能测试平台及其换热网络第31-39页
        2.2.1 测试平台第31-37页
        2.2.2 发电器换热网络及分析第37-39页
    2.3 结果与分析第39-45页
        2.3.1 温差电组件稳定性分析第39-40页
        2.3.2 发电器中各分热阻的分布第40-41页
        2.3.3 不同散热方式对热源、TEG热端和冷端温度的影响第41-42页
        2.3.4 不同散热方式对θTotal和θTEG的影响第42-44页
        2.3.5 不同散热方式对输出功率的影响第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 余热温差发电器数值模拟研究第46-63页
    3.1 前言第46页
    3.2 物理模型和几何尺寸第46-47页
    3.3 数学模型和边界条件第47-50页
        3.3.1 控制方程第47-48页
        3.3.2 边界条件第48-49页
        3.3.3 数值方法第49页
        3.3.4 参量的定义第49-50页
    3.4 模型可靠性验证第50-53页
        3.4.1 网格无关性检验第50-53页
        3.4.2 计算结果可靠性检验第53页
    3.5 数值模拟结果与分析第53-61页
        3.5.1 流体流速的影响第53-55页
        3.5.2 发电器内热阻的分布第55-57页
        3.5.3 接触热阻的影响第57-59页
        3.5.4 开路电压和最大输出功率第59-61页
    3.6 本章小结第61-63页
第四章 温差发电器内传热过程机理研究第63-71页
    4.1 前言第63页
    4.2 温差发电器基本模型和计算公式第63-66页
        4.2.1 基本模型第63-64页
        4.2.2 计算公式第64-66页
    4.3 实际温差发电器的热阻解析模型第66-70页
        4.3.1 模型的导出第67-69页
        4.3.2 模型的验证第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 温差电组件串并联连接的热阻解析模型第71-80页
    5.1 前言第71页
    5.2 温差发电系统及其热网络第71-72页
    5.3 温差电组件串并联连接的热阻解析模型第72-75页
        5.3.1 系统的输出电压和电流第72-73页
        5.3.2 系统的输出功率第73-75页
    5.4 结果与分析第75-78页
        5.4.1 匹配负载第75-76页
        5.4.2 温差电组件数量对输出功率的影响第76-77页
        5.4.3 匹配热阻第77页
        5.4.4 系统最大输出功率第77-78页
    5.5 本章小结第78-80页
第六章 电偶臂结构尺寸的优化设计第80-87页
    6.1 前言第80页
    6.2 计算模型第80-82页
    6.3 结果与分析第82-85页
        6.3.1 负载电阻与面长比S之间的匹配关系第82-83页
        6.3.2 外部热阻与面长比S之间的匹配关系第83-84页
        6.3.3 发电器最大输出功率第84-85页
    6.4 本章小结第85-87页
结论第87-90页
参考文献第90-101页
攻读博士学位期间取得的研究成果第101-102页
致谢第102-103页
附表第103页

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