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固体蓄热传热过程的模拟分析及实验研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 我国电力政策第17-19页
        1.2.1 用电峰谷第17-18页
        1.2.2 峰谷电价政策第18-19页
        1.2.3“煤改电”工程第19页
    1.3 蓄热的分类第19页
    1.4 蓄热技术的国内外研究现状第19-23页
        1.4.1 国内研究现状第19-22页
        1.4.2 国外研究现状第22-23页
    1.5 课题研究的主要内容第23-25页
第2章 固体蓄热单元的热理论第25-32页
    2.1 杜隆-帕蒂(Dulong-Petit)定律第25页
    2.2 德拜模型第25-28页
    2.3 固体物质的热导率第28-30页
        2.3.1 电子热导率第28-29页
        2.3.2 晶格振动热导率第29-30页
    2.4 影响热导率的因素第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 固体蓄热单元传热过程的数学模型第32-42页
    3.1 蓄热材料的选择第32页
    3.2 新型固体蓄热材料第32-35页
    3.3 数值传热学中常用的数值方法第35-36页
        3.3.1 有限差分法(FDM)第35页
        3.3.2 有限容积法(FVM)第35页
        3.3.3 有限元法(FEM)第35-36页
        3.3.4 有限分析法(FAM)第36页
    3.4 流动传热数学模型第36-40页
        3.4.1 高雷诺数放热数学模型第36-37页
        3.4.2 低雷诺数放热数学模型第37-38页
        3.4.3 壁面函数法求解低Re数的k-ε 模型第38-39页
        3.4.4 流动过程的控制方程第39-40页
    3.5 固体显热蓄热过程传热特性第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 固体蓄放热性能影响因素的数值分析及实验研究第42-59页
    4.1 加热方式对固体蓄放热的影响第42-48页
        4.1.1 蓄热过程数学模型第42页
        4.1.2 放热过程数学模型第42-43页
        4.1.3 物理模型第43-44页
        4.1.4 蓄热过程数值计算第44-45页
        4.1.5 放热过程数值计算第45-46页
        4.1.6 实验结果第46-48页
    4.2 热导率对蓄热的影响第48-51页
    4.3 加热强度对蓄热的影响分析第51-54页
    4.4 蓄热效率的测定第54-58页
        4.4.1 蓄热原理与装置第54-56页
        4.4.2 实验结果分析第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 热量释放过程及应用分析第59-73页
    5.1 传热介质的选择第59-60页
        5.1.1 导热油第59页
        5.1.2 熔融盐第59-60页
    5.2 蓄热应用系统第60页
    5.3 传热分析及影响因素第60-63页
        5.3.1 传热理论第60-62页
        5.3.2 风机的选型第62-63页
    5.4 蓄热体通孔对放热的影响第63-66页
    5.5 经济性比较第66-69页
    5.6 不同供暖形式的联合使用第69-71页
    5.7 固体蓄热装置在工业中的应用第71-72页
    5.8 本章小结第72-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第79-80页

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