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 |