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微型燃烧器燃烧特性优化及数值模拟

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第1章 前言第7-17页
   ·引言第7-8页
   ·微型动力系统的分类及现状第8-14页
     ·微型发动机第8-10页
     ·微型发电机第10-13页
     ·微型燃料电池第13页
     ·其它形式的微动力系统装置第13-14页
   ·本文的研究内容第14-17页
     ·本课题的意义第15页
     ·本文开展的研究工作第15-17页
第2章 微型热光电系统工作原理及相关燃烧技术理论第17-29页
   ·微型热光电系统的工作原理第17-18页
   ·微型热光电系统的组成第18-19页
     ·微型燃烧器第18-19页
     ·光电池元件第19页
   ·多孔介质燃烧技术理论第19-23页
     ·多孔介质的定义和分类第20-21页
     ·多孔介质的基本参数第21-23页
   ·多孔介质流动与传热第23-27页
     ·多孔介质流动与传热理论第23-26页
     ·多孔介质流动与传热研究方法第26-27页
   ·预混燃烧技术第27-29页
第3章 微型热光电(MTPV)系统的试验研究第29-51页
   ·试验内容及研究方法第29-33页
     ·试验目的第29页
     ·试验方案及步骤第29-30页
     ·试验装置及测试仪器第30-33页
   ·试验结果及性能分析第33-49页
     ·泡沫陶瓷微型燃烧器性能试验第33-42页
     ·烟气含量分析第42-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 微型燃烧器燃烧特性数值模拟第51-71页
   ·连续性方程第51-53页
     ·质量守恒方程第52页
     ·动量守恒方程第52-53页
     ·能量守恒方程第53页
   ·湍流模型第53-54页
   ·多孔介质模型第54-55页
   ·燃烧模型第55-59页
     ·预混燃烧模型第55-57页
     ·物理模型的建立第57-58页
     ·边界条件设置第58-59页
   ·计算结果与分析第59-70页
     ·计算结果与试验结果对比第59-60页
     ·孔隙率对微燃烧器火焰核心位置和外壁面温度的影响第60-62页
     ·流量的变化对火焰核心位置的影响第62-63页
     ·CH_4浓度分布第63-66页
     ·CO 浓度分布第66-69页
     ·CO_2浓度分布第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第5章 结论与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间的研究成果第78页

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