8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

2 Объемная трубка твердых оксидных топливных элементов Оптимизация. Оптимизация+Теоретический анализ топливных элементов твердого оксида и конструкция структурной оптимизации Конструктора конструктора конструкции топливного элемента с твердым оксидным элементом.

Цена: 2 785руб.    (¥131.8)
Артикул: 612366235004

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:一键团图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥67.81 433руб.
¥186.83 948руб.
¥30.5645руб.
¥51.71 093руб.

 

 

1. Численный анализ и оптимизация трубчатых твердооксидных топливных элементов.

  • ISBN: 9787122307064
  • Издание: 1
  • Упаковка: Тихий океан
  • Открыто: 16
  • Время публикации: 2017-11-01
  • Бумага: пластическая версия бумага
  • Количество страниц: 120
  • Слова: 142000
  • Неудачный текст: китайский

Выбор редактора

Рекомендуемый читатель: «Численный анализ и оптимизация трубчатых твердооксидных топливных элементов» подходит для аспирантов и научных исследователей, занимающихся энергетической химической инженерией, а также может быть использован в качестве справочного материала для инженерно-технического персонала, занимающегося работами, связанными с топливными элементами.
1. Автор имеет профессиональный задел——Автор занимается изучением топливных элементов более десяти лет и имеет глубокое понимание этого аспекта. 
2. Высокая целенаправленность——Исследования в основном сосредоточены на трубчатых твердооксидных топливных элементах, которые являются целенаправленными. 
3. Данные точны——На основе введения теории численного моделирования моделируются основные параметры топливного элемента, такие как конфигурация электродов, структура батареи и распределение воздуха в трубе. Таблицы данных точны и имеют определенное справочное значение.

краткое введение

«Оптимизация численного анализа трубчатых твердооксидных топливных элементов» в качестве объекта исследования рассматривает трубчатые твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ).На уровне масштаба аккумуляторной батареи создается мультифизическая модель связи для изучения влияния конфигурации батареи на ее производительность.В модели учитывается контактное сопротивление между токосъемником и электродом, а также процесс электронной проводимости, процесс ионной проводимости, процесс переноса газа и процесс электрохимической реакции.На крупномасштабном уровне батареи, в отличие от традиционной конструкции батареи с катодом, была создана модель поля воздушного потока внутри батареи для типа с поддержкой анода.Рассчитать и проанализировать несколько вариантов конструкции, комплексно рассмотреть влияние различных конструктивных параметров на поле воздушного потока, в том числе диаметры входных и выходных труб, количество входных и выходных труб, положение расположения входных и выходных труб, поперечные сечения потока, расстояние между отдельными ячейками и т. д., провести общий анализ и оптимизировать конструкцию каждого участка поля воздушного потока в реакторе для различных вариантов. 
«Численный анализ и оптимизация трубчатых твердооксидных топливных элементов» подходит для аспирантов и научных исследователей, занимающихся энергетической химической инженерией, а также может использоваться в качестве справочного материала для инженерно-технического персонала, занимающегося работами, связанными с топливными элементами.

Оглавление

Таблица символов 001 
Глава 1. Введение 005 
1.1 Предыстория исследования 006 
1.2 История развития топливных элементов 007 
1.3 Обзор твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ) 011 
1.3.1 Основные принципы ТОТЭ 011 
1.3.2 Распространенные типы ТОТЭ 012 
1.3.3 Материалы компонентов ТОТЭ 015 
1.4 Текущее состояние исследований трубчатых ТОТЭ 016 
1.4.1 Обзор разработки трубчатых ТОТЭ 016 
1.4.2 Обзор численного расчета трубчатого ТОТЭ 018 
1.5 Основное содержание исследования 021 
Глава 2 Теоретическая основа мультифизической связи трубчатых ТОТЭ и численная модель 023 
2.1 Теоретические основы численного расчета ТОТЭ 024 
2.1.1Идеальное напряжение ТОТЭ 024 
2.1.2 Вольт-амперные характеристики ТОТЭ 026 
2.1.3 Уравнения сохранения импульса, энергии и массы 027 
2.2 Численная модель мультифизической связи трубчатого ТОТЭ 031 
2.2.1 Электрохимическая модель 031 
2.2.2 Массообменная модель 035 
2.2.3 Модель теплопередачи 038 
2.3 Процесс решения вычислительной гидродинамики 042 
2.4 Краткое содержание данной главы 044 
Глава 3 Анализ и исследование конфигурации трубчатых электродов ТОТЭ 045 
3.1 Структура трубчатого ТОТЭ и характеристики трехэлектродных конфигураций 046 
3.2 Трубчатая мультифизическая связь ТОТЭ, модель 050 
3.2.1 Геометрическая модель 050 
3.2.2 Входные параметры модели 050 
3.2.3 Граничные условия модели 053 
3.2.4 Вольт-амперная характеристика и калибровка выхода модели 054 
3.3 Результаты расчета и их обсуждение 056 
3.3.1 Процесс передачи жидкости и тока внутри катодной опоры типа 056 
3.3.2 Процесс передачи жидкости и тока внутри анодной опоры типа 057 
3.3.3 Влияние рабочей температуры 058 
3.3.4 Влияние проводимости 059 
3.3.5 Влияние пористости 061 
3.3.6 Влияние контактного сопротивления 061 
3.3.7 Влияние выходного напряжения 061 
3.4 Сводка этой главы 065 
Глава 4 Анализ и исследование конструкции трубчатого реактора ТОТЭ 067 
4.1 Выбор конфигурации батарейного блока трубчатой батареи ТОТЭ 068 
4.2 Трехмерная модель воздушного потока трубчатого реактора ТОТЭ 070 
4.2.1 Геометрические размеры и входные параметры модели 070 
4.2.2 Трубчатый реактор ТОТЭ модель 071 
4.2.3 Параметры характеристики 072 
4.3 Результаты расчета и их обсуждение 075 
4.3.1 Поле линейного потока в дыхательных путях с одним входом и одним выходом 075 
4.3.2 Одно входное и одно выходное Z-образное поле потока в дыхательных путях 077 
4.3.3 Z-образное поле потока в дыхательных путях с двумя входами и двумя выходами 083 
4.3.4 U-образное поле потока в дыхательных путях с двумя входами и двумя выходами 086 
4.4 Краткое содержание главы 091 
Глава 5 Оптимизированный план проектирования воздухораспределения трубчатой батареи ТОТЭ 093 
5.1 Демонстрационный анализ схемы воздухораспределения трубчатого реактора ТОТЭ с анодом 094 
5.1.1 Правила эволюции модели проектирования стека 094 
5.1.2 Сравнительный анализ линейного типа «один на один выход» и U-образного типа с двумя входами и двумя выходами 096 
5.2 Модельный расчет новой трубчатой батареи ТОТЭ с опорой на анод 101 
5.3 Обсуждение результатов оптимизации 108 
5.4 Сводка этой главы 110 
Глава 6. Резюме и перспективы 111 
6.1 Резюме 112 
6.2 Перспективы 115 
Ссылки 116

 

 

2. Теоретический анализ и оптимизация конструкции твердооксидных топливных элементов.
 
  • Ценообразование ¥ 88,00
  • Издательство: Химическая промышленность пресса
  • ISBN: 9787122319852
  • Издание: 1
  • Упаковка: Тихий океан
  • Открыто: 16
  • Время публикации: 2018-08-01
  • Бумага: пластическая версия бумага
  • Страница: 147
  • Слова: 235000
  • Неудачный текст: китайский

Выбор редактора

1. «Теоретический анализ и оптимизация конструкции твердооксидных топливных элементов» посвящен моделированию, анализу и оптимизации топливных элементов.Он имеет богатые диаграммы данных и информацию из первых рук.На него могут ссылаться исследователи твердооксидных топливных элементов. 
2. Автор книги «Теоретический анализ и оптимизация конструкции твердооксидных топливных элементов» в течение длительного времени занимается исследованием твердооксидных топливных элементов.Информация об анализе данных в книге взята из его собственного исследования, которое является правдивым, надежным и имеет определенную справочную ценность.

краткое введение

В отличие от принципа выработки тепловой энергии, топливные элементы напрямую преобразуют химическую энергию топлива в электрическую энергию, поэтому эффективность топливных элементов намного выше, чем у тепловой энергии.Являясь четвертым поколением новых технологий производства электроэнергии после гидроэнергетики, тепловой энергетики и атомной энергетики, топливные элементы привлекли внимание стран всего мира.По сравнению с другими типами топливных элементов твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) имеют выдающиеся преимущества, такие как гибкое топливо, полностью твердотельное состояние, отсутствие необходимости в дорогих катализаторах и высокотемпературное отходящее тепло. «Теоретический анализ и оптимизация конструкции твердооксидных топливных элементов» фокусируется на модели массопереноса газа твердооксидного топливного элемента и реконструкции структуры пор электрода, выведении кривизны, построении модели трехфазной линии вращающегося электрода, влиянии опорной структуры на производительность, предложении и анализе двухэлектродной опоры SOFC, оптимизации толщины электрода, влиянии и оптимизации размера ребра, разработке новых разъемов и стопок, а также разработка многопромысловых моделей ТОТЭ. 
Книга подойдет аспирантам и научным исследователям, занимающимся новой энергетикой и энергохимией, особенно в области топливных элементов. Его также можно использовать в качестве справочника для инженеров и техников энергетической отрасли.

Оглавление

Глава 1 Заменитель 1 
1.1 Знакомство с топливными элементами 1 
1.2 Преимущества твердооксидных топливных элементов 2 
1.3 Напряжение холостого хода твердооксидных топливных элементов 2 
1.4. Три поляризационные потери твердооксидных топливных элементов 4 
1.4.1 Поляризация активации 5 
1.4.2 Омная поляризация 6 
1.4.3 Концентрационная поляризация 6 
1.5 КПД твердооксидных топливных элементов 7 

Глава 2 Модель «пыль-газ» в форме закона Фика 11 
2.1 Введение 11 
2.2 Теория 12 
2.3 Проверка модели 14 
2.3.1 Описание модели 14 
2.3.2 Методы численного моделирования и параметры модели 15 
2.4 Анализ точности DGFMM 16 
2.4.1 Анализ точности DGMFM при использовании основных параметров модели 16 
2.4.2 Анализ точности ДГМФМ с различными конструкциями анодов 17 
2.4.3 Анализ точности ДГМФМ в различных условиях эксплуатации 17 
2.4.4 Причины высокой точности DGMFM 20 
2.5 Резюме 21 
Ссылки 21 

Глава 3 Традиционная модель кривизны электрода 23 
3.1 Теория массообмена 23 
3.1.1 Фик-модель 23 
3.1.2 Модель Максвелла-Стефана 24 
3.1.3 Модель пылевого газа 24 
3.1.4 Фикианская пылегазовая модель 25 
3.2 Обзор кривизны 25 
3.3 Расчет кривизны 27 
3.3.1 Составление 3D-куба 27 
3.3.2 Моделирование диффузии 27 
3.3.3 Проверка модели и анализ результатов расчетов 28 
3.4 Вывод кривизны 31 
3.4.1 Теоретический вывод 31 
3.4.2 Проверка модели и анализ результатов расчетов 33 
3.5 Резюме 34 
Ссылка 34 

Глава 4. Трехфазная линия с электропрядящим электродом, модель 37. 
4.1 Знакомство с электродом TPB модели 37 
4.1.1 Традиционные электроды 37 
4.1.2 Пропитанные электроды 38 
4.2 Электропрядильный электрод TPB модель 39 
4.3 Расчет длины ТПВ электроформовочного электрода 40 
4.4 Скорость перколяции 42 
4,5 TPB, длина 43 
4.6 Резюме 44 
Ссылка 45 

Глава 5. Сравнительный анализ характеристик анодной и катодной опор ТОТЭ 47 
5.1 Введение 47 
5.2 Модель 48 
5.2.1 Основные уравнения 48 
5.2.2 Граничные условия 50 
5.3 Параметры модели 52 
5.4 Анализ результатов расчета 52 
5.4.1 Распределение концентрации газа 53 
5.4.2 Распределение потенциалов 54 
5.4.3 Распределение температуры 54 
5.4.4 Влияние ширины ребра 54 
5.4.5 Влияние контактного сопротивления и ширины ячейки 55 
5.5 Резюме 56 
Ссылки 57 

Глава 6 Анализ производительности двухэлектродной опоры SOFC 58 
6.1 Введение 58 
6.2 Модель 59 
6.2.1 Физическая модель 59 
6.2.2 Основные уравнения процесса проводимости 59 
6.2.3 Основные уравнения процесса массопереноса 60 
6.2.4 Граничные условия 60 
6.2.5 Параметры модели и проверка 62 
6.3 Анализ результатов расчета 63 
6.3.1 Сравнение распределения физических величин 63 
6.3.2 Влияние различных параметров 65 
6.4 Резюме 67 
Ссылки 67 

Глава 7 Анализ толщины электрода ТОТЭ с электролитной подложкой 69 
7.1 Введение 69 
7.2 Физическая модель 70 
7.3 Математическая модель 70 
7.3.1 Уравнение управления транспортировкой материала 70 
7.3.2 Уравнение управления проводимостью 71 
7.4 Анализ результатов расчета 71 
7.4.1 Распределение концентрации газа 71 
7.4.2 Оптимизация толщины слоя электродного токосъёмника 71 
7.5 Резюме 74 
Ссылки 74 

Глава 8. Анализ размера ребер ТОТЭ опоры анода 76 
8.1 Введение 76 
8.2 Теоретические методы 77 
8.2.1 Физическая модель 77 
8.2.2 Основные уравнения переноса газа в пористых средах 78 
8.2.3 Основные уравнения процесса проводимости 79 
8.2.4 Граничные условия (БУ) 80 
8.2.5 Численные методы 81 
8.2.6 Параметры модели и численная проверка 81 
8.3 Результаты и обсуждение 83 
8.3.1 Зависимость между производительностью батареи и шириной ребра 83 
8.3.2 Влияние ширины анодного ребра на характеристики батареи 85 
8.3.3 Влияние ширины катодного ребра на характеристики батареи 87 
8.3.4 Формула расчета оптимальной ширины ребра 89 
8.4 Резюме 91 
Ссылка 91 

Глава 9 Оптимизация катодных опорных ребер ТОТЭ 93 
9.1 Введение 93 
9.2 Модель 94 
9.2.1 Геометрическая модель 94 
9.2.2 Моделирование процесса массообмена 95 
9.2.3 Моделирование проводящего процесса 97 
9.2.4 Граничные условия 99 
9.2.5 Численное решение 99 
9.2.6 Числовая проверка 100 
9.3 Результаты и обсуждение 101 
9.3.1 Влияние ширины ребер на производительность батареи 101 
9.3.2 Выражение оптимальной ширины ребра 102 
9.4 Резюме 104 
Ссылки 104 

Глава 10 Выбор размера ребер ТОТЭ 107 
10.1 Введение 107 
10.2 Модель 108 
10.3 Анализ результатов расчета 108 
10.4 Резюме 113 
Ссылки 114 

Глава 11 Проектирование и оптимизация новых разъемов ТОТЭ 115 
11.1 Введение 115 
11.2 Модель 115 
11.2.1 Геометрическая модель 115 
11.2.2 Уравнение переноса газа 117 
11.2.3 Уравнение проводимости 117 
11.2.4 Уравнение Батлера-Фольмера 118 
11.2.5 Настройки границ 118 
11.3 Сравнение характеристик разъемов разных конструкций 119 
11.3.1 Распределение анодного концентрационного перенапряжения 119 
11.3.2 Распределение катодного потенциала 119 
11.3.3 Влияние проводимости 121 
11.3.4 Влияние пористости 122 
11.3.5 Влияние ширины устройства и Vop 123 
11.4 Структурная оптимизация крестообразных соединителей 125 
11.4.1 Многопараметрическая оптимизация катодного разъема 125 
11.4.2 Многопараметрическая оптимизация анодного разъема 128 
11.5 Резюме 131 
Ссылки 131 

Глава 12 Разработка многопромысловой модели ТОТЭ 133 
12.1 Обзор многопрофильной модели ТОТЭ 133 
12.2 Модель 134 
12.2.1 Геометрическая модель 134 
12.2.2 Уравнение сохранения заряда 135 
12.2.3 Уравнение сохранения импульса 136 
12.2.4 Уравнение сохранения массы 136 
12.2.5 Уравнение сохранения энергии 137 
12.2.6 Граничные условия 138 
12.2.7 Разработка многопромысловой модели 139 
12.3 Анализ результатов расчета 140 
12.4 Новый дизайн стека 142 
12.5 Резюме 145 
Ссылки 146