垂直轴风力机驱动水输运过程的动态行为研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 可再生能源 | 第9-11页 |
1.2.1 关于可再生能源 | 第9页 |
1.2.2 可再生能源的发展方式 | 第9-10页 |
1.2.3 世界可再生能源发展总趋势 | 第10-11页 |
1.2.4 中国可再生能源的发展前景 | 第11页 |
1.3 关于风能利用 | 第11-16页 |
1.3.1 影响风能利用的基本因素 | 第11-12页 |
1.3.2 风力机 | 第12-14页 |
1.3.3 风能特点 | 第14页 |
1.3.4 现阶段风能利用的主要形式 | 第14-15页 |
1.3.5 传热方式 | 第15-16页 |
1.3.6 风力驱动水循环传热 | 第16页 |
1.4 CFD与风力机的数值模拟 | 第16-18页 |
1.4.1 CFD的产生与发展 | 第16-17页 |
1.4.2 计算流体力学的研究对象 | 第17页 |
1.4.3 计算流体力学的特点 | 第17-18页 |
1.4.4 风力机的CFD模拟 | 第18页 |
1.5 研究目的和内容 | 第18-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 风力致热和传热 | 第20-28页 |
2.1 发热部分 | 第20-23页 |
2.1.1 风力热泵发热系统 | 第20页 |
2.1.2 热泵系统的组成及工作原理 | 第20-23页 |
2.2 热量传输装置 | 第23-24页 |
2.2.1 螺纹拖泵 | 第23-24页 |
2.2.2 同步带轮的选用 | 第24页 |
2.2.3 散热部分 | 第24页 |
2.3 风源装置 | 第24-25页 |
2.4 减速机部分 | 第25-26页 |
2.5 实验步骤 | 第26页 |
2.6 实验注意事项 | 第26-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 风力驱动的水输运系统的最佳传动比 | 第28-34页 |
3.1 传动比 | 第28页 |
3.2 最佳传动比工况的简化分析 | 第28-30页 |
3.3 实验工况下不同传动比的数据及分析 | 第30-32页 |
3.4 最佳速比下的连接方式的改进 | 第32页 |
3.5 本章总结 | 第32-34页 |
第四章 五叶片阻力差型垂直轴风力机流场的特性 | 第34-47页 |
4.1 设定计算区域 | 第34页 |
4.2 阻力差型垂直轴风力机的几何建模和网格划分 | 第34-36页 |
4.3 边界条件和湍流模型 | 第36-37页 |
4.3.1 计算区域的命名 | 第36-37页 |
4.3.2 边界条件的设定 | 第37页 |
4.3.3 湍流模型的选择 | 第37页 |
4.4 求解器的设置 | 第37页 |
4.5 计算结果的分析和处理 | 第37-45页 |
4.5.1 计算结果的分析 | 第37-40页 |
4.5.2 计算结果的处理 | 第40-45页 |
4.6 有限元模拟与实际测试结果的对比 | 第45页 |
4.7 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 垂直轴风力机位置对模拟结果的影响 | 第47-51页 |
5.1 风力机位置对模拟结果的影响的研究 | 第47-49页 |
5.1.1 风力机具体位置的分析说明 | 第47页 |
5.1.2 风力机中心与前边界距离的选定和模拟 | 第47-49页 |
5.2 本章小结 | 第49-51页 |
第六章 实际风场中风力机的传热性能分析 | 第51-58页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 2014年5月金昌地区的风速情况 | 第51-52页 |
6.3 风热系统在风场的性能测试分析 | 第52-56页 |
6.3.1 叶片性能分析 | 第53页 |
6.3.2 系统支架分析 | 第53-54页 |
6.3.3 减速机部分的传动分析 | 第54-55页 |
6.3.4 保温措施分析 | 第55-56页 |
6.3.5 对能量利用率的分析 | 第56页 |
6.4 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |