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超(超)临界机组流动加速腐蚀数值建模及实验研究的开题报告 开题报告:超临界机组流动加速腐蚀数值建模及实验研究 一、选题背景 随着能源需求的不断增长和能源结构的不断优化,超临界机组作为高效、节能、环保的发电设备受到了广泛关注。然而,超临界机组在运行过程中面临着流动加速腐蚀问题,这不仅会导致设备的损坏和寿命的缩短,还会对电力系统的稳定运行产生不利影响。因此,研究超临界机组流动加速腐蚀的机理和规律,探索相应的预防和治理方法,具有重要的实际意义。 二、研究内容和目标 本研究主要针对超临界机组流动加速腐蚀问题展开深入的实验和数值研究。具体包括以下内容: 1.建立超临界机组流动加速腐蚀的数值模型,对机组主要部件的腐蚀情况进行模拟分析。 2.制备相应的实验样品,开展不同流速、温度和含氧量等条件下的流动加速腐蚀实验,获取相应的监测数据。 3.结合数值模型和实验数据,探究超临界机组流动加速腐蚀的机理、规律和影响因素等问题,为后续的预防和治理提供科学依据。 本研究的主要目标是: 1.建立超临界机组流动加速腐蚀的数值模型,模拟机组主要部件的腐蚀情况,并验证模型的正确性和可靠性。 2.开展多组流动加速腐蚀实验,获取相应的监测数据,并分析影响因素和腐蚀规律。 3.结合数值模型和实验数据,深入探究超临界机组流动加速腐蚀的机理和规律,提出相应的预防和治理方法。 三、研究方法和技术路线 本研究主要采用数值模拟和实验相结合的方法,具体技术路线如下: 1.建立超临界机组流动加速腐蚀的数值模型,采用计算流体力学(CFD)软件,结合化学反应动力学理论,研究超临界流体中的氧化和腐蚀规律。 2.制备一系列不同流速、温度和含氧量等条件下的实验样品,并通过静电天平、电化学工作站等测试仪器进行流动加速腐蚀实验,获取相应的实验数据。 3.结合数值模型和实验数据,进行数据处理和分析,探究超临界机组流动加速腐蚀的机理、规律和影响因素等问题,提出相应的预防和治理方法。 四、研究意义和预期成果 本研究的意义主要在于: 1.拓展了超临界机组流动加速腐蚀研究的范畴,提高了对该问题的认识和理解,为相关领域的发展提供了新的思路和方法。 2.通过建立数值模型和实验相结合的方法,深入探究了超临界机组流动加速腐蚀的机理和规律,为后续的预防和治理提供了可靠的科学依据。 预期成果包括: 1.建立可靠的数值模型,模拟出超临界机组流动加速腐蚀的情况。 2.成功开展一系列不同条件下的流动加速腐蚀实验,获取相应的监测数据。 3.结合数值模型和实验数据,深入探究超临界机组流动加速腐蚀的机理和规律,提出相应的预防和治理方法,并撰写相关学术论文或专著。 五、预期进展和难点分析 本研究预计在两年内完成。在数值模拟方面,难点主要在于如何准确地描述超临界流体中的氧化和腐蚀规律。在实验方面,难点主要在于条件复杂性和数据获取的精确度。在研究过程中,我们将采取科学合理的方法和手段,突破难点,取得预期的进展和成果。