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自动切换式吸放氢循环方案及其性能探究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 MH储氢机理概述第13-14页
        1.2.1 金属氢化物(MH)吸放氢反应机理第13页
        1.2.2 MH吸、放氢过程的影响因素分析第13-14页
    1.3 MH反应器研究进展第14-20页
        1.3.1 直管式MH反应器研究进展第15-17页
        1.3.2 螺旋管式MH反应器研究进展第17-19页
        1.3.3 新型MH反应器研究现状第19-20页
    1.4 MH及其反应器在氢能系统中的应用第20-24页
        1.4.1 MH及其反应器在氢压缩系统中的应用第20-22页
        1.4.2 MH及其反应器在热泵系统中的应用第22-24页
        1.4.3 MH及其反应器在车辆车载储氢系统中的应用第24页
    1.5 当前存在问题第24-27页
        1.5.1 金属氢化物在氢压缩机应用中的问题第25-26页
        1.5.2 金属氢化物热泵应用问题第26-27页
    1.6 本文主要工作第27-28页
第二章 基于阀门控制的自动切换式吸放氢循环方案第28-32页
    2.1 可编程序控制器PLC的原理第28页
    2.2 PLC控制在吸放氢自动切换中的应用第28-30页
    2.3 PLC控制系统的特点分析第30-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 基于结构改进的自动切换式吸放氢循环装置第32-37页
    3.1 引入旋转单元的金属氢化物反应器自动切换装置第32-34页
    3.2 自动切换装置的工作原理第34-35页
    3.3 基于结构改进优化装置的特点分析第35页
    3.4 系统对比第35-36页
    3.5 小结第36-37页
第四章 吸放氢反应过程的数学建模第37-50页
    4.1 建模中的假设第37-38页
        4.1.1 热力学假设第38页
        4.1.2 动力学假设第38页
        4.1.3 状态假设第38页
    4.2 建模模块的导入第38-44页
        4.2.1 几何建立模块第39-40页
        4.2.2 数学模块第40-41页
        4.2.3 达西模块第41-42页
        4.2.4 多孔介质床层传热模块第42页
        4.2.5 流体传热模块第42-43页
        4.2.6 湍流模型模块第43-44页
    4.3 初始条件与边界条件第44页
    4.4 床层网格划分及独立性测试第44-46页
    4.5 模型有效性验证第46-49页
        4.5.1 实验台情况第46-47页
        4.5.2 储氢材料的动力学测定第47-48页
        4.5.3 实验验证工作第48-49页
    4.6 小结第49-50页
第五章 基于MH吸、放氢反应过程的探究第50-67页
    5.1 操作温度、供氢压力对循环时长的影响第50-58页
        5.1.1 规定循环时长下操作温度与压力的对应耦合关系第50-51页
        5.1.2 吸氢过程三因素的关系探究及Matlab拟合第51-55页
        5.1.3 放氢过程三因素的关系探究及Matlab拟合第55-58页
    5.2 初始反应分率对循环过程的影响探究第58-61页
    5.3 换热方式对吸放氢循环过程的影响第61-64页
    5.4 AHADD的最优结构设计及PLC控制程序实现第64-66页
        5.4.1 AHADD的最优结构设计第64-65页
        5.4.2 PLC控制程序实现第65-66页
    5.5 小结第66-67页
第六章 氢应用体系中MH吸、放氢循环过程探究第67-75页
    6.1 氢压缩吸氢过程第67-69页
    6.2 氢压缩脱氢过程(储罐循环充氢过程)第69-74页
        6.2.1 不同温度换热下500ml储罐的充氢循环第69-72页
        6.2.2 不同体积储罐的充氢循环第72-73页
        6.2.3 提前换热下的充氢循环第73-74页
    6.3 小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第83-84页
致谢第84页

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