煤基合成气平板式固体氧化物燃料电池性能研究与优化
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-29页 |
·研究意义 | 第9-11页 |
·SOFC 研究现状 | 第11-16页 |
·国外 SOFC 研究现状 | 第11-14页 |
·国内 SOFC 研究现状 | 第14-16页 |
·煤基合成气 SOFC 的研究 | 第16-19页 |
·计算模型的研究 | 第19-23页 |
·多孔介质导热的研究 | 第23-27页 |
·本文主要研究工作 | 第27-29页 |
第2章 多孔介质内传热性能实验台搭建 | 第29-41页 |
·实验系统搭建 | 第29-33页 |
·系统结构设计 | 第29-32页 |
·实验台搭建 | 第32-33页 |
·实验件制备 | 第33-38页 |
·测量系统 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 多孔电极内有效导热系数的实验研究 | 第41-55页 |
·导热测量原理 | 第41-44页 |
·流动参数对有效导热系数的影响 | 第44-49页 |
·孔隙率对有效导热系数的影响 | 第49-50页 |
·气体种类对有效导热系数的影响 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 煤基合成气 SOFC 性能分析模型 | 第55-71页 |
·传热流动模型 | 第56-60页 |
·控制方程 | 第56-57页 |
·气体扩散 | 第57-58页 |
·气体粘性 | 第58-59页 |
·气体比热 | 第59-60页 |
·气体导热系数 | 第60页 |
·电化学模型 | 第60-62页 |
·Nernst 电动势 | 第60-61页 |
·活化损失 | 第61页 |
·欧姆损失 | 第61-62页 |
·化学反应模型 | 第62-64页 |
·有效动力学模型 | 第62-63页 |
·碳沉积模型 | 第63-64页 |
·热应力模型 | 第64-66页 |
·模型验证 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-71页 |
第5章 固体氧化物燃料电池性能优化 | 第71-113页 |
·几何结构及物理参数 | 第71-73页 |
·SOFC 单电池性能 | 第73-81页 |
·计算工况 | 第73页 |
·温度分布 | 第73-75页 |
·组分分布 | 第75-76页 |
·电流密度分布 | 第76-77页 |
·电势分布 | 第77-78页 |
·过电势分布 | 第78-81页 |
·空气过量系数的确定 | 第81-85页 |
·计算工况 | 第81页 |
·最大温度差 | 第81-83页 |
·输出电压及功率 | 第83-85页 |
·燃料流量对 SOFC 影响 | 第85-92页 |
·计算工况 | 第85页 |
·温度分布 | 第85-88页 |
·组分分布及燃料利用率 | 第88-89页 |
·活化过电势 | 第89-90页 |
·输出电压及功率密度 | 第90-92页 |
·负载对 SOFC 影响 | 第92-97页 |
·计算条件 | 第92-93页 |
·温度分布 | 第93-94页 |
·输出电压及功率密度 | 第94页 |
·组分分布及燃料利用率 | 第94-96页 |
·欧姆过电势 | 第96-97页 |
·燃料组分含量对碳沉积的影响 | 第97-102页 |
·一氧化碳含量对碳沉积的影响 | 第98-99页 |
·氢气含量对碳沉积的影响 | 第99页 |
·二氧化碳含量对碳沉积的影响 | 第99-100页 |
·水蒸汽含量对碳沉积的影响 | 第100-101页 |
·甲烷含量对碳沉积的影响 | 第101页 |
·输出电压 | 第101-102页 |
·热应力分析 | 第102-111页 |
·SOFC 热应力分布 | 第103-107页 |
·电解质厚度对热应力的影响 | 第107-108页 |
·空气过量系数对热应力的影响 | 第108-110页 |
·平均电流密度对热应力的影响 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第6章 结论与展望 | 第113-117页 |
·本文主要结论 | 第113-114页 |
·本文主要创新点 | 第114-115页 |
·研究展望 | 第115-117页 |
附录 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第127-128页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-132页 |
附件 | 第132页 |