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高温温差发电系统的性能分析

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
符号表第9-11页
1 绪论第11-23页
    1.1 高温温差发电系统的研究背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-21页
        1.2.1 热电材料的研究现状第12-14页
        1.2.2 热电模块的研究现状第14-15页
        1.2.3 系统结构与优化的研究现状第15-17页
        1.2.4 热电技术应用的研究现状第17-21页
    1.3 课题研究意义第21-22页
    1.4 课题研究内容第22页
    1.5 本章小结第22-23页
2 温差发电的基本理论依据第23-33页
    2.1 热电效应第23-28页
        2.1.1 塞贝克效应第23-25页
        2.1.2 帕尔贴效应第25-26页
        2.1.3 汤姆逊效应第26-28页
        2.1.4 焦耳效应第28页
        2.1.5 傅里叶效应第28页
    2.2 热电材料的性能参数第28-30页
    2.3 温差发电系统的理论评价模型第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 高温温差发电系统实验台的搭建第33-45页
    3.1 高温温差发电实验台简介第33-34页
    3.2 完全预混引射式燃烧器的理论计算第34-41页
        3.2.1 喷头计算第35-37页
        3.2.2 燃烧器计算第37-38页
        3.2.3 引射器计算第38-40页
        3.2.4 喷嘴计算第40-41页
    3.3 实验台其余结构设计第41-44页
        3.3.1 引风装置第41-42页
        3.3.2 散热套第42-43页
        3.3.3 支撑台架第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 完全预混引射式燃烧器的CFD模拟第45-59页
    4.1 物理模型的建立第45-46页
    4.2 数学模型的建立第46-48页
        4.2.1 连续性方程第46页
        4.2.2 动量守恒方程第46-47页
        4.2.3 能量守恒方程第47页
        4.2.4 物质输运方程第47-48页
        4.2.5 标准k -e模型第48页
    4.3 FLUENT模拟过程及结果分析第48-56页
        4.3.1 引射器组件网格的划分和边界条件的设置第48-50页
        4.3.2 引射器组件模拟结果第50-52页
        4.3.3 燃烧器组件网格的划分和边界条件的设置第52-54页
        4.3.4 燃烧器组件模拟结果第54-56页
    4.4 本章小结第56-59页
5 高温温差发电系统的仿真分析第59-73页
    5.1 高温温差发电系统仿真模型的建立第59-64页
        5.1.1 物理模型的建立第59-60页
        5.1.2 数学模型的建立第60-64页
        5.1.3 性能计算模型的建立第64页
    5.2 高温温差发电系统仿真结果及分析第64-71页
    5.3 本章小结第71-73页
6 高温温差发电系统性能的实验研究第73-97页
    6.1 实验装置介绍第73-78页
        6.1.1 燃烧系统第74页
        6.1.2 发电和散热系统第74-75页
        6.1.3 数据采集系统第75-76页
        6.1.4 管路控制系统第76-77页
        6.1.5 安全保障系统第77-78页
    6.2 实验台运行过程第78页
    6.3 实验结果及分析第78-91页
        6.3.1 冷却水流量的影响第79-83页
        6.3.2 燃气流量的影响第83-87页
        6.3.3 外接负载的影响第87-91页
    6.4 仿真和实验结果对比第91-95页
        6.4.1 输出性能的对比第91-94页
        6.4.2 过量空气系数的对比第94-95页
    6.5 本章小结第95-97页
7 总结与展望第97-99页
    7.1 总结第97页
    7.2 本文工作的创新点第97页
    7.3 工作展望第97-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-107页
附录第107页

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