首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--温差电池、温差发电器论文

汽车尾气蓄热式温差发电器的数值模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
字母注释表第12-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 温差发电的基本理论第14-18页
        1.2.1 温差电效应及开尔文关系式第15-17页
        1.2.2 温差发电材料的性能指标第17页
        1.2.3 温差发电系统的性能参数第17-18页
    1.3 温差发电的研究进展第18-22页
        1.3.1 国内外研究进展第18-22页
        1.3.2 存在的问题第22页
    1.4 本课题的主要工作第22-24页
第二章 常规温差发电器的工作性能第24-37页
    2.1 建模及仿真模拟软件介绍第24-26页
        2.1.1 GAMBIT简介第25页
        2.1.2 FLUENT简介第25-26页
    2.2 常规温差发电器模型的建立第26-29页
        2.2.1 物理模型第26-28页
        2.2.2 边界条件第28-29页
        2.2.3 初始条件第29页
    2.3 模块发电的计算原理和方法第29-32页
        2.3.1 利用FLUENT计算温差发电模块的吸放热量第29-30页
        2.3.2 利用FLUENT计算温差发电模块的发电量第30-31页
        2.3.3 利用FLUENT计算模块发电的流程图第31-32页
    2.4 计算结果分析第32-35页
        2.4.1 模块热端温度波动情况第33页
        2.4.2 P/N半导体冷热端温差波动情况第33-34页
        2.4.3 温差发电器输出电压、输出功率波动情况第34-35页
        2.4.4 温差发电器的周期内累计发电量第35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 相变蓄热理论及数值计算方法第37-43页
    3.1 相变材料的选择第37-38页
        3.1.1 相变材料简介第37-38页
        3.1.2 相变材料的选择标准第38页
    3.2 相变传热的特点第38-39页
        3.2.1 自然对流的形成机理第39页
        3.2.2 空穴分析第39页
    3.3 相变传热的数学模型第39-41页
        3.3.1 温度法模型第40页
        3.3.2 焓法模型第40-41页
    3.4 FLUENT凝固与熔化模型第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 蓄热式温差发电器模型的建立第43-47页
    4.1 物理模型和数学模型第43-45页
    4.2 初始条件和边界条件第45页
    4.3 相变材料的确定第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 蓄热式温差发电器工作性能分析第47-64页
    5.1 温差发电模块热端平均温度模拟结果分析第47-54页
        5.1.1 温差发电器发电性能模拟结果分析第49-53页
        5.1.2 相变材料填充量优化分析第53-54页
    5.2 泡沫金属对蓄热式温差发电器工作性能的影响第54-62页
        5.2.1 问题分析第54-55页
        5.2.2 加入泡沫金属后的温度响应第55-56页
        5.2.3 加入泡沫金属后模块热端温度模拟结果第56-59页
        5.2.4 加入泡沫金属后温差发电器发电性能模拟结果第59-62页
    5.3 本章小结第62-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 全文工作总结第64-65页
    6.2 工作展望第65-66页
参考文献第66-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:对北京体育大学羽毛球专项大学生营养情况的调查研究
下一篇:胆道支架联合125I粒子腔内照射治疗肝门胆管癌的临床疗效分析