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超微秸秆光合生物产氢体系多相流数值模拟与流变特性实验研究的任务书 任务书 一、研究背景 氢能作为一种环保、高效、可再生的新能源,受到了越来越多的关注。而光合生物产氢则是一种类型的氢气生产技术,具有较低的成本和生产效益。秸秆是一种低成本、易获取的生物质原料,有望成为光合生物产氢的理想来源。 因此,本研究旨在利用数值模拟和流变特性实验,研究超微秸秆光合生物产氢体系的多相流行为和流变特性,为光合生物产氢技术的发展提供理论和实验基础。 二、研究内容 1.建立物理模型 通过对超微秸秆光合生物产氢体系进行研究和分析,建立合理的物理模型。 2.数值模拟 通过ANSYSFluent等数值模拟软件,对光合生物产氢过程中的多相流行为进行模拟,并研究光合生物产氢体系中的气泡生成和扩散机制。 3.流变特性实验 利用流变仪等实验设备,对光合生物产氢体系的流变特性进行实验研究,包括物料的粘度,流变应力和剪切速率等指标。并分析其与数值模拟结果的关系。 4.数据处理和分析 通过对实验数据和模拟结果的处理和分析,得出超微秸秆光合生物产氢体系的多相流行为及其流变特性的特征和规律。 5.编写研究报告 根据研究结果,撰写研究报告,总结出超微秸秆光合生物产氢体系的多相流行为及其流变特性的规律和特点,对光合生物产氢技术的发展提供理论和实验基础。 三、研究目标 1.建立超微秸秆光合生物产氢体系的物理模型,对其气泡生成和扩散机制进行数值模拟研究。 2.利用流变仪等实验设备,对超微秸秆光合生物产氢体系的流变特性进行实验研究,并分析其与数值模拟结果的关系。 3.得出超微秸秆光合生物产氢体系的多相流行为及其流变特性的特征和规律。 四、实验步骤 1.确定实验材料和设备,并进行准备。 2.建立超微秸秆光合生物产氢体系的物理模型,进行数值模拟研究。 3.进行流变特性实验并记录数据,分析流变特性与数值模拟结果之间的关系。 4.处理实验数据和数值模拟结果的数据,并得出结论。 5.撰写研究报告。 五、实验进度以及分工 1.前期准备:1周 2.建立物理模型和数值模拟研究:6周 3.流变特性实验研究:4周 4.数据分析和处理:2周 5.撰写研究报告:2周 总计15周 分工: 1.物理模型的建立和数值模拟研究:1名 2.流变特性实验研究:2名 3.数据处理和报告撰写:2名 六、预期成果 1.建立超微秸秆光合生物产氢体系的物理模型,并对其进行数值模拟研究。 2.得出超微秸秆光合生物产氢体系的多相流行为及其流变特性的特征和规律。 3.发表2-3篇相关的学术论文,并向相关的期刊投稿。