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中高温余热回收半导体温差发电热系统设计研究

摘要第1-5页
Abstract第5-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·研究背景和意义第16-18页
     ·中国能源形势第16页
     ·节能重点第16-17页
     ·能源回收新技术第17-18页
   ·半导体温差发电技术在国内外研究现状第18-22页
     ·国外研究现状第18-21页
     ·国内研究现状第21-22页
   ·主要的研究内容第22-24页
     ·课题的提出及意义第22-23页
     ·课题研究内容第23页
     ·本文的创新点第23-24页
第二章 转炉半导体温差发电模块的研制第24-35页
   ·热电转换基本原理第24-25页
     ·塞贝克(Seebeck)效应第24页
     ·帕尔贴(Peltier)效应第24-25页
     ·汤姆逊(Thomson)效应第25页
     ·焦耳热效应第25页
   ·热电转换效率及功率第25-28页
     ·热电转换优值系数第25-27页
     ·热电转换的效率第27-28页
     ·温差发电的最大输出功率第28页
   ·温差发电模块设计第28-35页
     ·转炉余热的基本特点第28-29页
     ·温差发电模块设计第29-30页
     ·温差发电元件的选择第30-31页
     ·散热器形式第31-32页
     ·风扇布置形式第32-34页
     ·热端形式第34页
     ·关键技术第34-35页
第三章 半导体温差发电模块热分析第35-56页
   ·理论分析与数值计算方法第35-36页
     ·散热器导热第35页
     ·对流换热第35页
     ·湍流模型第35-36页
   ·不同肋片形式对温差发电模块冷却效果的影响第36-44页
     ·计算模型第37页
     ·gambit 建模及边界条件设定第37-38页
     ·计算结果与分析第38-44页
   ·不同热沉高度对温差发电模块冷却效果的影响第44-45页
     ·计算模型第44页
     ·Gambit 建模及边界条件设定第44页
     ·计算结果与分析第44-45页
   ·不同风扇布置形式对温差发电模块性能的影响第45-52页
     ·计算模型第45页
     ·Gambit 建模及边界条件设定第45-46页
     ·计算结果与分析第46-52页
   ·不同风扇压力对温差发电模块性能的影响第52-56页
     ·计算模型第52-53页
     ·Gambit 建模及边界条件设定第53页
     ·计算结果与分析第53-56页
第四章 温差发电模块实验研究第56-69页
   ·实验装置建立第56-57页
     ·温差发电模块的组装第56页
     ·测量仪表第56-57页
     ·实验方法及内容第57页
   ·温差发电材料导热系数的测定第57-59页
   ·风扇排布形式对温差发电模块温度及开路电压的影响第59-64页
     ·温差发电模块温度特性第59-63页
     ·温差发电模块开路电压特性第63-64页
   ·空气自然对流与强制空气对流两种状况下对温差发电模块的影响第64-66页
     ·温差发电模块温度特性第64-65页
     ·温差发电模块开路电压特性第65-66页
   ·单风扇与双风扇冷却效果下输出功率的特点第66-69页
     ·温差发电模块温度特性第66-67页
     ·温差发电模块伏安曲线第67页
     ·温差发电模块输出功率特性第67-69页
第五章 总结第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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