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基于PEMFC的温差能驱动水下滑翔器能源系统研究

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-28页
   ·引言第10-11页
   ·水下滑翔器技术发展概述第11-18页
     ·水下滑翔器技术发展历史第12-15页
     ·水下滑翔器技术应用现状第15-16页
     ·水下滑翔器技术趋势分析第16-18页
   ·温差能驱动水下滑翔器的局限第18-19页
     ·热能的获取第18-19页
     ·电能的存储第19页
   ·质子交换膜燃料电池(PEMFC)的发展概述第19-22页
     ·PEMFC 工作原理与特点第20页
     ·PEMFC 系统的组成第20-21页
     ·PEMFC 热电联供第21-22页
   ·超级电容器(UC)储能系统的发展概述第22-25页
     ·UC 的工作原理与工作特点第23-24页
     ·UC 储能系统的研究进展第24-25页
   ·本文研究意义第25-26页
   ·本文研究内容第26-28页
第二章 温差能驱动水下滑翔器能源需求分析第28-48页
   ·引言第28页
   ·温差能驱动水下滑翔器的系统组成与工作原理第28-30页
   ·温差能驱动水下滑翔器的热能需求第30-39页
     ·温差热机系统的工作原理与过程第30-33页
     ·温差能驱动水下滑翔器热能需求分析第33-38页
     ·航行参数对温差能驱动水下滑翔器热能需求的影响第38-39页
   ·温差能驱动水下滑翔器的电能需求第39-46页
     ·温差能驱动水下滑翔器电能需求模型第40-42页
     ·温差能驱动水下滑翔器电能需求分析第42-46页
   ·本章小结第46-48页
第三章 温差能驱动水下滑翔器能源系统方案第48-70页
   ·引言第48页
   ·电源方案第48-56页
     ·电源性能比较第49-50页
     ·电源能量密度分析第50-53页
     ·电源方案确定第53-56页
   ·电源方案评价第56-62页
   ·PUTE(PEMFC-UC-Thermal Engine)能源系统第62-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 PUTE 能源系统参数设计第70-96页
   ·引言第70页
   ·PUTE 系统多学科设计优化第70-72页
     ·多学科设计优化概念第70-71页
     ·多学科设计优化方法第71-72页
   ·PUTE 系统的热力学分析第72-84页
     ·质量平衡方程第74-76页
     ·能量平衡方程第76-84页
   ·温差热机单元第84-87页
     ·温差热机的参数设计第85-86页
     ·温差热机的机械功率第86-87页
   ·PEMFC 单元第87-91页
     ·PEMFC 单元的参数设计第88-89页
     ·PEMFC 单元的结构设计第89-91页
   ·UC 储能单元参数设计第91-93页
   ·PUTE 能源系统控制流程第93-95页
   ·本章小结第95-96页
第五章 PUTE 能源系统实验研究第96-132页
   ·引言第96页
   ·PUTE 能源系统单元性能第96-108页
     ·温差热机性能第96-99页
     ·PEMFC 性能第99-102页
     ·UC 性能第102-108页
   ·PUTE 能源系统原型样机第108-113页
     ·热能传递子系统第110-111页
     ·电能传递子系统第111页
     ·势能传递子系统第111-113页
   ·PUTE 原型样机控制系统第113-116页
     ·控制系统的硬件结构第113-115页
     ·控制系统的软件框架第115-116页
   ·PUTE 原型样机实验流程第116-121页
   ·PUTE 原型样机系统性能分析第121-130页
     ·热能传递性能第121-124页
     ·电能传递性能第124-126页
     ·势能传递性能第126-127页
     ·PUTE 原型样机系统综合效率第127-130页
   ·本章小结第130-132页
第六章 全文总结第132-134页
   ·全文总结第132-133页
   ·工作展望第133-134页
参考文献第134-146页
发表论文和科研情况说明第146-148页
致谢第148页

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