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多孔介质燃烧器与温差发电耦合装置优化设计的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景和意义第11页
    1.2 气体在惰性多孔介质燃烧器内的燃烧第11-17页
        1.2.1 相关概念第12-13页
        1.2.2 多孔介质燃烧器技术的国外研究第13-15页
        1.2.3 多孔介质燃烧器技术的国内研究第15-17页
    1.3 温差发电技术第17-21页
        1.3.1 温差发电技术的国外研究进展第19-20页
        1.3.2 温差发电技术的国内研究进展第20-21页
    1.4 课题的研究内容及本文工作第21-23页
第二章 温差发电模块模型建立及热分析第23-37页
    2.1 温差发电模型建模第23-24页
    2.2 温差发电技术理论第24-28页
        2.2.1 温差发电材料热电优值系数第24-25页
        2.2.2 温差发电模块的输出效率第25-26页
        2.2.3 温差发电模块模型假设及参数方程第26-28页
    2.3 数值模型的边界条件和初始条件第28-30页
    2.4 数值模型验证第30-32页
    2.5 参数对模块性能的影响第32-36页
        2.5.1 热端温度的影响第32-33页
        2.5.2 冷端对流换热系数的影响第33-34页
        2.5.3 半导体材料的导热系数的影响第34-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 建立多介质燃烧器模型第37-51页
    3.1 数值物理模型第37-43页
        3.1.1 多孔介质区域内的控制方程第38-40页
        3.1.2 多孔介质区域内的辐射模型第40-41页
        3.1.3 边界条件与求解方法第41-43页
    3.2 数值模型的验证第43-46页
    3.3 交界面位置对燃烧特性的影响第46-50页
        3.3.1 交界面位置与燃烧温度第46-48页
        3.3.2 交界面位置与火焰锋面位置第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 多孔介质燃烧与温差发电耦合的研究第51-74页
    4.1 整体模型的设计第51-55页
        4.1.1 多孔介质燃烧器的设计第51-52页
        4.1.2 半导体温差发电器的设计第52-53页
        4.1.3 耦合装置模型的建立第53-55页
    4.2 数值计算模型第55-57页
        4.2.1 网格建立及模型简化第55-56页
        4.2.2 边界条件的设置第56-57页
    4.3 不同因素条件下的影响及讨论第57-72页
        4.3.1 当量比的影响第57-59页
        4.3.2 入口速度的影响第59-62页
        4.3.3 对流换热系数的影响第62-64页
        4.3.4 壁面材料的影响第64-67页
        4.3.5 半导体材料的影响第67-69页
        4.3.6 贴合位置的影响第69-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第五章 耦合装置性能的优化设计第74-88页
    5.1 中心复合优化设计第74-76页
        5.1.1 中心复合旋转设计简介第74-75页
        5.1.2 复合旋转实验相关概念第75-76页
    5.2 优化设计参数的确定第76-80页
        5.2.1 变量因子的选取第76-77页
        5.2.2 实验次数的确定第77页
        5.2.3 变量因子的编码第77-78页
        5.2.4 实验优化设计表第78-80页
    5.3 模型的预测分析第80-84页
        5.3.1 方差分析及显著性分析第80-81页
        5.3.2 回归方程及预测最优条件第81-82页
        5.3.3 当量比和入口速度对热电转化效率的影响第82-83页
        5.3.4 当量比和贴合位置对热电转化效率的影响第83-84页
        5.3.5 入口速度和贴合位置对热电转化效率的影响第84页
    5.4 最优参数条件的验证第84-86页
    5.5 本章小结第86-88页
结论与展望第88-90页
    结论第88-89页
    展望第89-90页
参考文献第90-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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