铝电解槽壁余热温差发电的实验研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·能源与环境 | 第11-12页 |
·温差发电的历史 | 第12-13页 |
·温差发电的研究成果 | 第13-14页 |
·温差发电的应用 | 第14-16页 |
·军事与航天领域应用 | 第14-15页 |
·汽车尾气发电应用 | 第15页 |
·工业余热发电应用 | 第15-16页 |
·课题研究的意义与内容 | 第16-18页 |
·研究意义 | 第16-17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
第二章 温差发电技术与热磁电效应 | 第18-28页 |
·温差电基本原理 | 第18-22页 |
·塞贝克效应 | 第18-19页 |
·珀尔帖效应 | 第19页 |
·汤姆逊效应 | 第19-20页 |
·焦耳效应 | 第20-21页 |
·傅里叶效应 | 第21页 |
·开尔文关系式 | 第21-22页 |
·温差发电器件 | 第22-23页 |
·半导体发电单体 | 第22页 |
·温差发电器件的基本结构 | 第22-23页 |
·主要性能参数 | 第23-25页 |
·赛贝克系数 | 第23页 |
·输出功率 | 第23-24页 |
·发电效率 | 第24-25页 |
·热磁电效应 | 第25-27页 |
·霍耳效应 | 第25页 |
·磁阻效应 | 第25页 |
·热磁效应 | 第25-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第三章 铝电解槽壁余热发电装置的理论分析 | 第28-36页 |
·铝电解的工艺 | 第28-29页 |
·电解槽壁温度分析 | 第29-32页 |
·电解槽壁散热分析 | 第29-30页 |
·槽壁温度 | 第30-31页 |
·热流密度 | 第31-32页 |
·温差发电器件的耐温性能分析 | 第32页 |
·余热发电装置的理论性能 | 第32-33页 |
·温差发电器件功率的计算 | 第33-35页 |
·接触区内阻 | 第33-34页 |
·导热率 | 第34-35页 |
·赛贝克系数的修正 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第四章 温差发电器件的实验研究 | 第36-65页 |
·温差发电实验平台 | 第36-38页 |
·恒温系统 | 第36-37页 |
·发电性能测试回路 | 第37-38页 |
·数据采集系统 | 第38页 |
·磁场系统 | 第38页 |
·温差发电器件的性能研究 | 第38-50页 |
·塞贝克系数的研究 | 第38-41页 |
·伏安特性的研究 | 第41-43页 |
·热阻的研究 | 第43-47页 |
·优值系数的研究 | 第47-49页 |
·性能总结 | 第49-50页 |
·磁场影响的研究 | 第50-53页 |
·实验方法 | 第50-52页 |
·实验结果 | 第52-53页 |
·发电器件的输出特性研究 | 第53-59页 |
·发电效率、内阻和输出功率的关系 | 第53-55页 |
·实验结果 | 第55-59页 |
·温差发电器件串、并联对输出特性的影响 | 第59-64页 |
·温差发电器件并联 | 第59-61页 |
·温差发电器件的串联 | 第61-64页 |
·串、并联实验结果总结 | 第64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第五章 电解槽壁余热发电装置设计与优化 | 第65-76页 |
·设计思路 | 第65-66页 |
·性能优化研究 | 第66-71页 |
·热源面的选择 | 第67页 |
·减小接触面的热阻 | 第67-68页 |
·散热器结构优化 | 第68-69页 |
·箱体结构 | 第69页 |
·风管结构 | 第69-70页 |
·导热模块 | 第70-71页 |
·温差发电装置 | 第71-75页 |
·发电装置的初始设计 | 第71-72页 |
·发电装置的改进 | 第72页 |
·发电装置的最优结构 | 第72-73页 |
·性能测试比较 | 第73-74页 |
·采用其他发电器件的发电装置 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第六章 余热发电系统集成与经济分析 | 第76-87页 |
·余热发电管理系统 | 第76-83页 |
·硬件系统 | 第76-78页 |
·监控软件 | 第78-83页 |
·余热发电系统现场测试 | 第83-85页 |
·系统安装 | 第83-84页 |
·系统性能测试 | 第84-85页 |
·经济性分析 | 第85-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
第七章 总结与建议 | 第87-89页 |
·总结 | 第87-88页 |
·建议 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |