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甲烷不完全氧化SOFC热电气联产的模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-11页
1 绪论第11-38页
   ·论文相关领域的研究进展第11-36页
     ·燃料电池及SOFC研究进展第11-30页
     ·气体分离技术的发展第30-31页
     ·几种经典的SOFC模拟流程及优缺点第31-36页
   ·本论文研究内容及意义第36-38页
     ·研究内容第36-37页
     ·研究意义第37-38页
2 电化学及燃料电池基本理论和定量计算第38-55页
   ·电化学的基本理论第38-42页
     ·燃料电池的工作过程及原理第38-40页
     ·甲烷SOFC系统第40-42页
   ·SOFC定量计算第42-50页
     ·完全氧化反应的热力学计算第42-45页
     ·不完全氧化反应的热力学计算第45-49页
     ·热力学计算结果分析第49-50页
   ·实际燃料电池效率第50-53页
     ·电压损耗第51-53页
     ·燃料利用损耗第53页
   ·本章小结第53-55页
3 换热器计算和气体分离技术第55-67页
   ·换热器理论及定量计算第55-58页
     ·换热器理论第55页
     ·换热器定量计算第55-56页
     ·换热器的优化方法第56-58页
   ·气体分离技术第58-66页
     ·除CO_2气体第58-59页
     ·H_2回收第59-63页
     ·除水蒸气第63页
     ·一氧化碳分离第63-66页
   ·本章小结第66-67页
4 Aspen plus流程模拟第67-86页
   ·模拟基本假设和基本原则第67-68页
     ·模拟基本假设第67页
     ·本论文模拟基本原则第67-68页
   ·SOFC本体模拟第68-75页
     ·SOFC本体模型构建过程第68-71页
     ·影响SOFC电池效率的因素第71-75页
   ·带燃烧的热电气联产模拟第75-79页
     ·流程简图第75页
     ·确定模拟参数第75-77页
     ·分析模拟结果第77-79页
   ·纯换热设计的热电气联产模拟第79-84页
     ·流程图第79页
     ·确定模拟参数第79-80页
     ·分析模拟结果第80-84页
   ·本章小结第84-86页
5 结论和展望第86-88页
   ·本文主要结论第86-87页
   ·展望第87-88页
参考文献第88-93页
附录A 符号说明第93-95页
致谢第95-96页

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