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基于有机朗肯循环的PEMFC余热回收系统性能分析

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 引言第7-20页
    1.1. 燃料电池介绍第7-10页
        1.1.1 燃料电池发展现状第7-8页
        1.1.2 燃料电池原理及分类第8-10页
    1.2. 质子交换膜燃料电池特点与研究现状第10-16页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池结构与特点第10-11页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池热管理研究现状第11-16页
    1.3. 有机朗肯循环的余热回收技术与热泵技术介绍第16-19页
        1.3.1 有机朗肯循环的余热回收技术第16-18页
        1.3.2 热泵技术第18-19页
    1.4. 本论文主要研究内容第19-20页
第2章 PEMFC余热回收系统及物理模型第20-31页
    2.1. PEMFC热分析第20-21页
    2.2. 余热回收系统介绍第21-24页
        2.2.1 ORC系统第21-22页
        2.2.2 HPORC系统第22-23页
        2.2.3 ORC与HPORC作为PEMFC冷却系统第23-24页
    2.3. 系统物理模型第24-30页
        2.3.1 PEMFC模型第24-26页
        2.3.2 ORC模型第26-28页
        2.3.3 HPORC模型第28-30页
    2.4. 小结第30-31页
第3章 ORC及HPORC系统仿真第31-44页
    3.1. 仿真方法简介第31-32页
        3.1.1 以PEMFC冷却水作为热源第31页
        3.1.2 以PEMFC作为热源第31-32页
    3.2. 水为热源仿真结果第32-36页
        3.2.1 ORC仿真结果分析第32-33页
        3.2.2 HPORC仿真结果分析第33-36页
    3.3. 以PEMFC作为热源第36-43页
        3.3.1 ORC仿真结果分析第38-40页
        3.3.2 HPORC仿真结果分析第40-43页
    3.4. 小结第43-44页
第4章 PEMFC的阴极冷却流道三维设计与模拟第44-55页
    4.1. 守恒方程第44-45页
    4.2. 冷却流道的几何模型第45-47页
    4.3. 传统冷却流道的CFD分析第47-54页
        4.3.1 流量设计第47页
        4.3.2 流场分布的影响第47-49页
        4.3.3 流道局部形状的影响第49-50页
        4.3.4 流道截面尺寸的影响第50-51页
        4.3.5 流场优化设计第51-54页
    4.4. 小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1. 结论第55-56页
    5.2. 展望第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-62页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第62页

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