氢氧焊割设备中水电解产气过程研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-19页 |
·水电解氢氧焊割机研究现状 | 第10-13页 |
·氢氧焰与其他燃气火焰比较 | 第13-16页 |
·氢气与等其他燃料气在焊割领域的对比 | 第13-15页 |
·氢氧火焰与其他燃料气火焰性能分析 | 第15-16页 |
·选题依据及主要研究工作 | 第16-19页 |
·选题依据 | 第16-17页 |
·主要研究工作 | 第17-19页 |
第二章 水电解产气试验过程研究 | 第19-36页 |
·水电解产气试验设计 | 第19-21页 |
·试验装置及原理 | 第19-21页 |
·试验方法 | 第21页 |
·直流电解水产气规律研究 | 第21-23页 |
·电极距离对产气量的影响 | 第22-23页 |
·电解液浓度对产气量的影响 | 第23页 |
·脉冲电解水产气规律研究 | 第23-30页 |
·电极距离对产气量的影响 | 第24-25页 |
·电解液浓度对产气量的影响 | 第25-26页 |
·脉冲峰值对产气量的影响 | 第26-27页 |
·脉冲占空比对产气量的影响 | 第27-28页 |
·脉冲频率对产气量的影响 | 第28-30页 |
·脉冲电解和直流电解产气规律比较 | 第30-31页 |
·脉冲电解机理研究 | 第31-33页 |
·脉冲信号对界面液相传质的影响 | 第31-32页 |
·脉冲信号对电极极化作用的影响 | 第32-33页 |
·脉冲电解电场模拟 | 第33-36页 |
第三章 氢氧制备系统电解槽的设计 | 第36-46页 |
·水电解槽种类概述 | 第36-39页 |
·电解槽密封性能研究 | 第39-43页 |
·流体密封机理及方法 | 第39-40页 |
·密封流体力学基本方程 | 第40-41页 |
·电解槽密封研究 | 第41-43页 |
·电解槽防腐性能研究 | 第43页 |
·电解槽密封防腐材料性能分析 | 第43-44页 |
·聚四氟乙烯(PTFE)的特性分析 | 第43-44页 |
·PTFE 在水电解槽密封防腐性能上的应用 | 第44页 |
·电解槽气体分离设计 | 第44-46页 |
第四章 水电解电极反应动力学研究 | 第46-59页 |
·水电解电极反应动力学模型的建立 | 第46-49页 |
·析氢反应动力学模型 | 第46-48页 |
·析氧反应动力学模型 | 第48-49页 |
·析氢反应过程及影响因素分析 | 第49-53页 |
·碱性条件下析氢反应过程 | 第49页 |
·电极材料固有性质的影响 | 第49-50页 |
·电极材料电子结构的影响 | 第50-51页 |
·电极形状及其表面形貌的影响 | 第51-53页 |
·析氧反应过程及影响因素分析 | 第53-55页 |
·碱性条件下析氧反应过程 | 第53-54页 |
·电极表面氧化物物化性能的影响 | 第54页 |
·电极表面氧化物电子结构的影响 | 第54页 |
·晶内添加剂的影响 | 第54-55页 |
·电极几何尺寸及表面形貌的影响 | 第55页 |
·电极反应界面理论研究 | 第55-59页 |
·扩散传质 | 第56-57页 |
·电迁移传质 | 第57页 |
·电极界面处传质 | 第57-59页 |
第五章 氢氧制备系统内部流体计算模型的建立 | 第59-66页 |
·计算流体力学基本理论 | 第59-60页 |
·电解槽内部流体动力学研究 | 第60-66页 |
·控制方程的建立 | 第61-64页 |
·气相控制方程的建立 | 第64页 |
·本章小节 | 第64-66页 |
第六章 基于FLUENT 对电解槽内部流体研究 | 第66-83页 |
·FLUNET 求解步骤 | 第66-67页 |
·电解槽几何模型的建立 | 第67-71页 |
·电解槽内部气液两相流体研究 | 第71-77页 |
·电解槽内部气液两相FLUENT 模拟 | 第71-72页 |
·电解槽下部流体压力模拟 | 第72-75页 |
·电解槽下部气体运动模拟 | 第75-77页 |
·电解槽槽内上部流体研究 | 第77-83页 |
·气体压力流场模拟 | 第78-79页 |
·气体速度模拟 | 第79-80页 |
·气体粒子运动轨迹模拟 | 第80-81页 |
·垫片处气体流场分析 | 第81-83页 |
第七章 结论 | 第83-85页 |
一、主要结论 | 第83-84页 |
二、进一步研究工作建议 | 第84页 |
三、研究工作创新点 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |