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稀氧部分预混/富氧补燃(ODPP/OESC)旋流燃烧数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·研究背景第10-11页
   ·低NO_x燃烧技术及设备第11-12页
   ·国内外研究现状第12-16页
   ·本文研究意义和内容第16-20页
第二章 模拟过程中的数值解法和物理模型第20-32页
   ·引言第20页
   ·控制方程第20-22页
   ·FLUENT中的数值解法第22页
   ·FLUENT中选用的数学模型第22-27页
     ·湍流模型第22-24页
     ·组分运输模型第24页
     ·辐射模型第24-25页
     ·污染物模型——NO_x模型第25-27页
   ·物理模型的建立第27-29页
     ·网格的划分第27-29页
     ·边界条件的确定第29页
   ·本章小结第29-32页
第三章 ODPP/OESC与PPC对比第32-42页
   ·模拟过程中计算方法第32-35页
   ·污染物的折算方法第35页
   ·不同燃烧工况对比第35-40页
     ·ODPP/OESC与PPC的温度、火焰对比第36-39页
       ·速度和流线图第36-37页
       ·温度和OH*浓度对比第37-38页
       ·C/O浓度分布第38-39页
     ·污染物NO、CO排放分析第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 当量比变化对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第42-58页
   ·总体当量比变化对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第42-51页
     ·不同总体当量比下燃烧温度、火焰对比第42-48页
       ·流速和流场分布第43-44页
       ·温度和OH*浓度分布第44-47页
       ·O_2、C/O浓度分布第47-48页
     ·不同总体当量比下污染物排放第48-51页
       ·污染物NO生成特性第48-50页
       ·污染物CO生成特性第50-51页
   ·部分预混当量比变化对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第51-57页
     ·不同部分预混当量比下温度、火焰对比第51-54页
       ·速度及流线图第52页
       ·温度和OH*浓度分布第52-54页
     ·不同部分预混当量比下污染物排放特性对比第54-57页
       ·污染物NO生成特性第54-56页
       ·污染物CO生成特性第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 稀氧浓度和富氧浓度对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第58-70页
   ·稀氧浓度变化对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第58-65页
     ·不同稀氧浓度下温度、火焰对比第58-61页
       ·速度及流线图第59页
       ·温度及OH*浓度图第59-61页
     ·不同稀氧浓度下污染物排放特性对比第61-65页
       ·污染物NO生成特性第62-63页
       ·污染物CO生成特性第63-65页
   ·富氧浓度变化对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第65-68页
     ·不同富氧浓度下温度、火焰对比第65-68页
       ·速度及流线图第65-66页
       ·温度和OH*浓度分布第66-68页
     ·不同富氧浓度下污染物排放对比第68页
   ·本章小结第68-70页
第六章 富氧侧不同入口速度对ODPP/OESC旋流燃烧的影响第70-78页
   ·不同入口速度下温度、火焰对比第70-72页
     ·速度及流线图第70-71页
     ·温度和OH*浓度分布第71-72页
   ·不同入口速度下污染物排放对比第72-74页
   ·网格细化第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第七章 结论第78-80页
   ·本文主要结论第78-79页
   ·下一步工作和建议第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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