摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·课题背景 | 第9-12页 |
·不同W 型火焰锅炉的技术特点 | 第9-10页 |
·FW W 型火焰锅炉 | 第10-12页 |
·NO_x 的危害及生成过程 | 第12-15页 |
·NO_x 的危害 | 第12-13页 |
·NO_x 的形成机理 | 第13页 |
·低NO_x 燃烧技术 | 第13-14页 |
·课题研究方向 | 第14-15页 |
·Fluent 软件介绍 | 第15-17页 |
·Fluent 软件的基本模型 | 第15-16页 |
·Fluent 软件的特点及应用情况 | 第16-17页 |
·课题研究的意义与主要内容 | 第17-18页 |
·课题研究的意义 | 第17页 |
·课题研究的主要内容 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第2章 煤粉炉内燃烧及NO 生成模型 | 第19-36页 |
·气相湍流模型 | 第19-24页 |
·微观模拟 | 第19-20页 |
·概率密度函数模拟 | 第20页 |
·统观模拟 | 第20-21页 |
·本文选用的模型 | 第21-24页 |
·气固两相流动模型 | 第24-27页 |
·单流体模型 | 第24-25页 |
·小滑移模型 | 第25页 |
·双流体模型 | 第25页 |
·颗粒轨道模型 | 第25页 |
·本文选用的模型 | 第25-27页 |
·辐射换热模型 | 第27-29页 |
·热流法 | 第28页 |
·蒙特卡洛法 | 第28页 |
·离散坐标法 | 第28页 |
·本文选用的模型 | 第28-29页 |
·煤粉燃烧模型 | 第29-32页 |
·挥发份热解模型 | 第29-31页 |
·焦炭燃烧模型 | 第31-32页 |
·本文所选用的模型 | 第32页 |
·NO 生成模型 | 第32-34页 |
·热力型NO 生成模型 | 第33页 |
·燃料型NO 生成模型 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 数值模拟边界条件及模型验证 | 第36-45页 |
·数值模拟对象 | 第36-40页 |
·模拟对象 | 第36-38页 |
·实验系统 | 第38-40页 |
·数值模拟手段 | 第40-41页 |
·数学建模 | 第41-43页 |
·计算建模简介 | 第41页 |
·模型网格划分 | 第41-42页 |
·边界条件的设定 | 第42-43页 |
·控制方程的离散和数值求解 | 第43页 |
·数学模型可靠性验证 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 燃尽风参数对1025t/hW 火焰炉炉内流动、燃烧及NO_x生成的影响 | 第45-67页 |
·燃尽风风量对1025t/hW 火焰炉炉内流动、燃烧及NO_x 生成的影响 | 第45-52页 |
·燃尽风量参数设置 | 第45页 |
·工况参数 | 第45-46页 |
·模拟结果分析 | 第46-52页 |
·燃尽风喷口结构对1025t | 第52-58页 |
·喷口结构的选择 | 第52页 |
·工况参数安排 | 第52页 |
·模拟结果分析 | 第52-58页 |
·燃尽风下倾角度对1025t | 第58-66页 |
·燃尽风下倾角度设置 | 第58页 |
·工况参数设置 | 第58页 |
·计算结果分析 | 第58-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |