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 |