摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-26页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.1.1 气候议题与能源现状 | 第17-18页 |
1.1.2 富氧燃烧技术及其优势 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.2.1 富氧燃烧技术的研究与发展 | 第19-20页 |
1.2.2 O_2/CO_2气氛下煤粉及焦炭的燃烧特性研究 | 第20-22页 |
1.2.3 斯蒂芬流对煤粉(炭粒)燃烧的影响 | 第22页 |
1.2.4 煤粉(炭粒)燃烧的模型和实验研究 | 第22-23页 |
1.3 本文研究目的和内容 | 第23-26页 |
1.3.1 本文的研究目的 | 第23-24页 |
1.3.2 研究内容和方法 | 第24-26页 |
第二章 O_2/CO_2气氛下考虑斯蒂芬流的炭粒燃烧模型 | 第26-37页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 模型假设 | 第26-27页 |
2.3 模型推导 | 第27-32页 |
2.3.1 组分质量方程 | 第27-30页 |
2.3.2 化学动力学方程 | 第30页 |
2.3.3 能量守恒方程 | 第30-31页 |
2.3.4 CO 火焰锋面位置 | 第31-32页 |
2.4 模型讨论 | 第32-34页 |
2.4.1 无 CO 空间反应时 | 第32-33页 |
2.4.2 无斯蒂芬流时 | 第33-34页 |
2.4.3 无斯蒂芬流和 CO 空间反应时 | 第34页 |
2.5 计算方法 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 沉降炉实验台的搭建与调试 | 第37-49页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 实验系统介绍 | 第37-40页 |
3.2.1 沉降炉加热系统 | 第38-39页 |
3.2.2 给粉系统 | 第39-40页 |
3.2.3 引风取样系统 | 第40页 |
3.3 主炉温控方案研究及热平衡计算 | 第40-43页 |
3.3.1 加热元件及温控方案的选取 | 第40-42页 |
3.3.2 基于热平衡的主炉热力计算 | 第42-43页 |
3.4 取样方案研究及流动参数计算 | 第43-45页 |
3.4.1 取样方案研究 | 第43-44页 |
3.4.2 反应管内流动参数计算 | 第44-45页 |
3.5 实验台的安装与调试 | 第45-48页 |
3.5.1 反应管与取样枪的安装 | 第45-46页 |
3.5.2 一、二次风流量的调节与给粉速率的控制 | 第46页 |
3.5.3 主炉温度的标定及取样段选取 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 O_2/CO_2气氛下的炭粒燃烧实验与模型验证 | 第49-59页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 实验预备 | 第49-51页 |
4.2.1 实验煤种 | 第49-50页 |
4.2.2 实验工况 | 第50页 |
4.2.3 实验步骤 | 第50-51页 |
4.2.4 实验数据处理 | 第51页 |
4.3 煤焦的氧化反应动力学实验 | 第51-53页 |
4.4 O_2/CO_2气氛下的煤焦燃烧实验 | 第53页 |
4.5 模型计算验证 | 第53-58页 |
4.5.1 模型预报与实验数据的比较 | 第53-54页 |
4.5.2 模型计算与文献实验数据的比较 | 第54-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 斯蒂芬流对炭粒燃烧的影响研究 | 第59-77页 |
5.1 前言 | 第59页 |
5.2 CO 火焰面的影响 | 第59-61页 |
5.3 斯蒂芬流对燃烧过程的影响 | 第61-66页 |
5.3.1 不同氧浓度下的对比 | 第61-63页 |
5.3.2 不同动力学参数下的对比 | 第63-64页 |
5.3.3 不同环境气体温度下的对比 | 第64-65页 |
5.3.4 不同粒径情况下的对比 | 第65-66页 |
5.4 斯蒂芬流对炭粒着火的影响 | 第66-72页 |
5.5 斯蒂芬流对传热过程的影响 | 第72-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士期间已发表或录用的论文 | 第85页 |