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碟式太阳能反应腔内ZnO颗粒分解过程的热化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
物理量名称及符号表第8-12页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-16页
        1.1.1 现今能源结构与发展趋势第12-13页
        1.1.2 太阳能的聚集及吸收第13-15页
        1.1.3 太阳能热化学法制氢第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-22页
        1.2.1 国外研究现状第16-21页
        1.2.2 国内研究现状第21-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-24页
第2章 太阳能聚光系统性能研究第24-37页
    2.1 太阳能聚光系统模型第24-25页
    2.2 仿真分析参数设置第25-28页
        2.2.1 Tracepro光学仿真软件参数设置第25-27页
        2.2.2 光线无关性验证第27-28页
    2.3 聚光系统性能的影响第28-34页
        2.3.1 焦斑半径对焦平面处热流分布的影响第29页
        2.3.2 反应腔内壁面材料性质的影响第29-32页
        2.3.3 反应腔入口平面与焦平面相对位置的影响第32-34页
    2.4 反应腔内壁面热流分布第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 反应腔内热性能研究第37-52页
    3.1 太阳能反应腔第37-38页
        3.1.1 太阳能反应腔介绍第37-38页
        3.1.2 太阳能反应腔工作原理第38页
    3.2 热性能求解原理及边界条件第38-42页
        3.2.1 数学模型第38-42页
        3.2.2 数值求解参数及边界条件第42页
    3.3 反应腔内稳态热性能第42-47页
        3.3.1 模型可靠性验证第42-45页
        3.3.2 反应腔稳态热性能模拟第45-47页
    3.4 反应腔内瞬态热性能第47-51页
        3.4.1 氧化铝陶瓷表面发射率修正第47-49页
        3.4.2 时间无关性验证第49-50页
        3.4.3 反应腔瞬态热性能模拟第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 反应腔内化学过程研究第52-62页
    4.1 反应腔内稳态化学过程第52-54页
        4.1.1 模型可靠性验证第52-53页
        4.1.2 反应腔稳态化学过程模拟第53-54页
    4.2 参数研究第54-58页
        4.2.1 喂料口氩气流速第54-55页
        4.2.2 氩气与ZnO颗粒温度第55-56页
        4.2.3 ZnO颗粒质量流量第56-57页
        4.2.4 ZnO颗粒粒径第57-58页
    4.3 反应腔内瞬态化学过程第58-60页
        4.3.1 时间无关性验证第58-59页
        4.3.2 反应腔瞬态化学过程模拟第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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