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光合生物制氢光热质传递理论与数值分析

光合生物制氢光热质传递理论与数值分析

作者:张全国
出版社:科学出版社出版时间:2017-03-01
开本: 25cm 页数: 286
本类榜单:教材销量榜
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光合生物制氢光热质传递理论与数值分析 版权信息

  • ISBN:9787030517241
  • 条形码:9787030517241 ; 978-7-03-051724-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

光合生物制氢光热质传递理论与数值分析 本书特色

张全国编*的《光合生物制氢光热质传递理论与 数值分析(精)》比较全面地概括了光合生物制氢研究 过程中常见的工程热物理问题,对光合生物制氢过程 、反应器研发、制氢工艺优化过程中存在的能量传输 过程、光谱耦合特性、传热传质特性、流场及温度场 分布等问题进行了阐述。**章中详细列举了国内外 专家学者对该领域各类问题的研究进展,指出本书工 作开展的重要性。第2章中对环流罐式反应器内的光 热传递过程及能量传输特性进行了详细的分析。第3 章和第4章是对太阳能光合生物制氢过程中的光谱耦 合特性和炯特性进行了研究。第5章列举了影响光合 生物制氢系统产热速率的因素,分析了光合生物制氢 热效应对光合细菌产氢能力的影响规律。第6章分析 了光合生物制氢过程的温度场特性,并对系统内的能 流关系和温度场进行了数值分析。第7章对连续制氢 过程中的热量变化规律进行了描述。第8章和第9章探 讨了生物质多相流光合产氢体系的传质传热特性,并 利用数值模拟的方式对多相流产氢体系的流场和温度 场进行了数值分析。
本书可供可再生能源领域相关研究人员和工程技 术人员,以及高等院校相关专业的师生参考。

光合生物制氢光热质传递理论与数值分析 内容简介

本书比较全面地概括了光合生物制氢研究过程中常见的工程热物理问题, 对光合生物制氢过程、反应器研发、制氢工艺优化过程中存在的能量传输过程、光谱耦合特性、传热传质特性、流场及温度场分布等问题进行了阐述。

光合生物制氢光热质传递理论与数值分析 目录

1 绪论1.1 氢能1.2 制氢技术的分类及特点1.2.1 生物制氢技术的特点1.2.2 生物制氢技术的分类1.3 光合生物制氢技术的研究1.3.1 光合生物制氢菌种选育技术1.3.2 光合生物制氢工艺技术的研究1.3.3 光合生物制氢原料预处理技术1.3.4 光合生物制氢光生物反应器的研究1.4 光合生物制氢过程中的工程热物理问题研究进展1.4.1 光合生物制氢过程中的热效应1.4.2 光合生物制氢过程中的传热特性1.4.3 光合生物制氢过程的传光特性1.4.4 光合生物制氢过程的传质特性1.4.5 光合生物制氢过程的能量传输1.5 光合生物制氢过程工程热物理问题研究的重要性主要参考文献 2 环流罐式光合生物制氢反应器的能量传输2.1 环流罐式光合生物制氢反应器热能传输过程研究2.1.1 反应器内部热能传输过程研究2.1.2 光合制氢过程中的产热速率2.1.3 结果与讨论2.2 环流罐式光合生物制氢反应器光能传输过程研究2.2.1 环流罐式光合生物制氢反应器光能传输过程分析2.2.2 结果与讨论2.3 本章小结主要参考文献 3 太阳能光合生物制氢系统的光谱耦合特性3.1 光合产氢细菌的光谱耦合特性研究3.1.1 光合产氢实验安排3.1.2 高产菌株形态特征3.1.3 光合细菌活细胞吸收光谱3.1.4 不同波段下光合细菌生长特性和产氢特性研究3.1.5 不同光合细菌产氢能力的研究3.2 基于猪粪污水的光合生物制氢过程研究3.2.1 原料浓度对产氢的影响3.2.2 温度对产氢的影响3.2.3 pH对产氢的影响3.2.4 不同PSB初期活性对产氢的影响3.2.5 以猪粪污水为原料的太阳光光合产氢工艺优化3.3 本章小结主要参考文献 4 太阳能光合生物制氢系统的炯分析4.1 炯分析的技术路线和炯分析模型4.1.1 ?值的计算4.1.2 炯损失及炯平衡方程4.1.3 炯分析模型4.2 光合生物制氢系统的炯分析计算实例4.2.1 光合生物制氢系统简介4.2.2 光合生物制氢系统的运行4.2.3 系统炯分析计算过程4.2.4 影响光能转化率的因素4.2.5 提高光能转化率的方法4.3 本章小结主要参考文献 5 光合生物制氢系统的热效应5.1 光合生物制氢系统热效应的试验安排5.1.1 热效应分析试验装置5.1.2 热效应分析主要参数的测定5.2 影响光合生物制氢系统产热速率的因素分析5.2.1 初始温度对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.2 光照强度对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.3 接种量对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.4 碳源对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.5 葡萄糖浓度对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.6 葡萄糖接入时间对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.2.7 NH4 浓度对光合细菌产氢系统产热速率的影响5.3 光合生物制氢热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.1 初始温度热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.2 光照强度热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.3 接种量热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.4 碳源热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.5 葡萄糖浓度热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.6 葡萄糖接入时间热效应对光合细菌产氢能力的影响5.3.7 NH4 浓度热效应对光合细菌产氢能力的影响5.4 热效应对产氢酶活性的影响5.4.1 初始温度对酶活性的影响5.4.2 光照强度对酶活性的影响5.4.3 接种量对酶活性的影响5.4.4 碳源对酶活性的影响5.4.5 葡萄糖浓度对酶活性的影响5.4.6 NH4 浓度对酶活性的影响5.5 热效应对氢气浓度和光合细菌生长的影响5.5.1 初始温度对氢气浓度的影响5.5.2 光照强度对氢气浓度的影响5.5.3 接种量对氢气浓度的影响5.5.4 碳源对细菌生长的影响5.5.5 葡萄糖浓度对细菌生长的影响5.5.6 NH4 浓度对细菌生长的影响5.6 本章小结主要参考文献 6 光合生物制氢过程中的温度场特性研究6.1 光合生物制氢系统的温度场试验研究6.1.1 不同初始温度对系统温度变化的影响6.1.2 光照强度对系统温度变化的影响6.1.3 光合菌群接种量对系统温度变化的影响6.1.4 初始pH对系统温度变化的影响6.1.5 光合菌群的初期活性对系统温度变化的影响6.1.6 不同光照时间对系统温度变化的影响6.1.7 光合生物制氢系统温度场特性综合分析6.2 光合菌群间歇产氢工艺的能流关系研究6.2.1 间歇产氢过程中的能流关系研究6.2.2 间歇工艺过程中产氢情况的影响6.3 光合生物制氢系统温度场的数值分析6.3.1 光合生物制氢过程瞬态温度场数值分析原理6.3.2 ANSYS软件与光合生物制氢温度场数值计算方法6.3.3 光合生物制氢过程温度场数值模拟结果6.4 本章小结主要参考文献 7 连续制氢过程中的热量变化规律7.1 不同产氢基质对产氢过程中温度变化的影响7.1.1 光合产氢初始阶段的升温过程分析7.1.2 产氢稳定阶段的温度变化过程分析7.2 本章小结主要参考文献 8 生物质多相流光合产氢体系的流变特性8.1 秸秆类生物质光合产氢体系流动特征及产氢能力8.1.1 材料与方法8.1.2 折流式光合产氢反应器特征分析8.1.3 固体的沉降能力8.1.4 折流式连续产氢体系黏度和浊度变化8.1.5 光合产氢反应器内速度分布规律8.1.6 超微秸秆类生物质光合连续产氢试验研究8.2 秸秆类生物质光合产氢体系速度场和浓度场数值模拟8.2.1 控制方程8.2.2 边界及初始条件8.2.3 网格划分及求解方法8.2.4 计算条件及相关假设8.2.5 速度场数值模拟结果与分析8.2.6 浓度场数值模拟结果与分析8.3 本章小结主要参考文献 9 生物质多相流光合产氢体系的温度场分布特性研究9.1 生物质多相流光合产氢体系温度场分析方法9.1.1 生物质多相流光合产氢工艺9.1.2 光生化反应器的运行9.1.3 生物质多相流光合产氢系统温度的监控9.1.4 分析方法9.2 生物质多相流光合产氢体系温度场分析依据9.2.1 生物质多相流光合产氢体系温度场分析的机理9.2.2 温度场数值模拟过程的基本控制方程9.2.3 生物质多相流光合产氢体系温度场的有限元方法9.3 生物质多相流光合产氢系统的FLUENT数值模拟9.3.1 FLUENT软件简介9.3.2 生物质多相流光合生物制氢体系传热过程的建模9.3.3 FLUENT相关模型的选择及假设9.3.4 折流板式光生化反应器内的导热问题基本分析过程9.4 参数调整对温度场分布的调控9.4.1 入口流速不同对制氢系统温度场的影响9.4.2 反应器结构不同对制氢系统温度场的调控9.4.3 不同反应条件下的产氢验证实验9.5 本章小结 主要参考文献
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