热电发电器件性能ANSYS有限元仿真开题报告
2020-02-18 20:03:07
1. 研究目的与意义(文献综述)
1、课题的背景:
从18世纪下半叶工业革命开始,随着社会的发展和人类对物质文明的追求,以及世界人口的增长和消费需求的扩大,人类对能源的需求越来越大。
目前自然中蕴藏的化石能源(石油、天然气和煤炭)随着人类的持续开采,越来越少。
工业革命将人类的贪婪性和对地球环境的破坏表现得淋漓精致,人类在寻找、开发和消耗地球能源的方式越来越野蛮,对地球造成了不可扭转的大破坏,引起了一系列的棘手问题,甚至引起了全球环境的大变动,比如,温室效应,由于各国政要的意见不一致,致使温室效应没有得到很好的遏制,冰山融化,海平面上升,一些生物种群灭绝。
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2. 研究的基本内容与方案
1、基本内容及目标
(1)采用ANSYS有限元软件,建立多偶热电器件有限元分析APDL参数化模型;
(2)根据热电器件基本结构,建立其二次开发模型;(3)分析热电器件的结构尺寸对功率输出、最大效率及器件内温度分布
2、技术方案与措施
(1)为了便于热电发电器结构的优化设计,使用ANSYS参数化设计语言即APDL编写了参数化模型。APDL 是一种功能强大的专用描述性、解释性语言,可提供一般程序语言的功能,如参数、宏、标量、向量及矩阵运算、分支、循环、重复以及访问ANSYS有限元数据库等,可以用if-then-else分支结构和do循环及用户指今生成执行一系列任务的宏,因此在同种问题多次建模的过程中具有广泛的应用。
本次建模使用APDL,首先建立所要设计的热电发电器结构参数的结构关系,然后利用 if-then-else分支结构分别建立多偶热电器件有限元分析APDL参数化模型
(2)根据APDL参数化模型的基本结构,运用于烟囱预热,进行二次开发。首先,从稳态的热传导方程出发,对烟囱管道进行了热力学分析,建立了烟囱管道分析模型,确定了烟囱管道边界条件,应用ANSYS计算了烟囱管道温度场分布情况;为烟囱余热热电发电奠定了基础。其次,在热电单P一结分析模型的基础上,运用ANSYS软件建立了热电器件的实际模型,按照其实际工作状态施加了边界条件,得出了模型的温度场和电势场的分布规律以及热电器件的回路电流、输出功率和热电效率。并对不同热端温度的情况进行了计算,得出了热电性能参数随烟气温度的变化规律。最后,建立了烟囱余热发电几何模型,并对模型进行了简化,确定了烟气余热发电边界条件,建立了烟气余热发电有限元模型,对烟气余热发电性能进行了分析,计算出了烟气余热总发电量。还分析了余热发电经济性,得出了热电发电技术经济性可行性方案。
3. 研究计划与安排
1. 1~2周 论文资料的收集、方案准备;
2. 2~4周 撰写资料消化笔记并确定论文工作方案
3. 4~14周 设计仿真实验,获取数据,整理分析
4. 14~16周 论文撰写
5. 16~18周 论文修改、答辩准备、论文答辩
4. 参考文献(12篇以上)
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