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多孔介质燃烧处理低热值气体及燃烧不稳定性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号表第9-11页
目录第11-16页
图目录第16-20页
表目录第20-21页
1 绪论第21-57页
    1.1 研究背景第21-24页
        1.1.1 能源与环境现状第21-23页
        1.1.2 低热值气体第23-24页
    1.2 多孔介质燃烧理论与技术第24-30页
        1.2.1 基本原理及燃烧特点第25-27页
        1.2.2 多孔介质结构第27-28页
        1.2.3 多孔介质材料第28-30页
    1.3 低热值气体多孔介质燃烧研究进展第30-41页
        1.3.1 过滤燃烧与稳态燃烧第30-34页
        1.3.2 单向燃烧与往复式燃烧第34-36页
        1.3.3 非预混燃烧及部分预混燃烧第36-37页
        1.3.4 低热值气体贫燃极限第37-39页
        1.3.5 气体组分对多孔介质燃烧影响第39-41页
    1.4 多孔介质燃烧不稳定性研究进展第41-47页
        1.4.1 火焰面不稳定现象第41-46页
        1.4.2 多孔介质燃烧非稳态运行第46-47页
    1.5 低热值气体多孔介质燃烧应用发展趋势第47-51页
        1.5.1 大型往复式低热值气体处理和热量回收系统第48-49页
        1.5.2 低热值气体多孔介质燃烧燃气轮机发电第49-50页
        1.5.3 低热值气体多孔介质燃烧发动机第50-51页
    1.6 研究不足及本文主要研究内容第51-57页
        1.6.1 研究不足第51-53页
        1.6.2 论文研究思路第53-54页
        1.6.3 主要研究内容第54-57页
2 双层多孔介质甲烷贫燃特性研究第57-73页
    2.1 研究目的第57页
    2.2 实验装置及方法第57-61页
        2.2.1 实验装置第57-59页
        2.2.2 试验步骤第59-61页
    2.3 实验结果及讨论第61-71页
        2.3.1 稳定燃烧范围第61-65页
        2.3.2 贫燃极限第65-66页
        2.3.3 燃烧器热效率第66-67页
        2.3.4 污染物排放第67-69页
        2.3.5 变工况下燃烧器的过热烧毁第69-71页
    2.4 本章小结第71-73页
3 低热值气体组分对多孔介质燃烧影响数值模拟第73-95页
    3.1 研究目的第73页
    3.2 低热值气体燃烧特性第73-81页
        3.2.1 研究方法第73-74页
        3.2.2 气体组分对绝热燃烧温度的影响第74-76页
        3.2.3 气体组分对层流火焰速度的影响第76-78页
        3.2.4 预热温度的影响第78页
        3.2.5 典型低热值气体的燃烧特性第78-81页
    3.3 多孔介质燃烧数学模型第81-85页
        3.3.1 物理模型第81-82页
        3.3.2 数学模型第82-83页
        3.3.3 低热值合成气气体参数第83-85页
    3.4 数值计算结果及分析第85-93页
        3.4.1 稳定燃烧范围第85-86页
        3.4.2 气固温度分布特性第86-90页
        3.4.3 燃烧器热效率第90-91页
        3.4.4 污染物排放特性第91-93页
        3.4.5 贫燃极限第93页
    3.5 本章小结第93-95页
4 多孔介质燃烧变工况运行下温度变化及燃烧过热研究第95-113页
    4.1 引言第95页
    4.2 实验装置及方法第95-100页
        4.2.1 实验装置第95-97页
        4.2.2 实验步骤第97页
        4.2.3 火焰面在燃烧器内的移动第97-100页
    4.3 实验结果和分析第100-112页
        4.3.1 提高气体入口速度第101-105页
        4.3.2 降低气体入口速度第105-107页
        4.3.3 增加燃烧器功率第107-108页
        4.3.4 降低燃烧器功率第108-109页
        4.3.5 讨论及分析第109-112页
    4.4 本章小结第112-113页
5 低热值气体过滤燃烧倾斜火焰面分裂数值模拟第113-131页
    5.1 研究目的第113-114页
    5.2 数学模型第114-118页
        5.2.1 物理模型第114-115页
        5.2.2 控制方程及边界条件第115-116页
        5.2.3 数值计算模型的改进第116-118页
    5.3 数值计算结果及分析第118-129页
        5.3.1 倾斜火焰面分裂现象描述第118-120页
        5.3.2 倾斜火焰面分裂成三火焰面现象第120-121页
        5.3.3 倾斜火焰面分裂机理分析第121-125页
        5.3.4 影响因素分析第125-129页
    5.4 本章小结第129-131页
6 往复式多孔介质非预混燃烧金属熔炼炉研发第131-153页
    6.1 引言第131页
    6.2 往复式多孔介质金属熔炼炉概念及研究方法第131-135页
        6.2.1 往复式多孔介质金属熔炼炉概念的提出第131-133页
        6.2.2 控制系统及测量方法第133-134页
        6.2.3 实验步骤第134-135页
    6.3 往复式多孔介质非预混燃烧特性第135-140页
        6.3.1 温度分布特性第135-137页
        6.3.2 污染物排放特性第137-138页
        6.3.3 能量利用效率第138-139页
        6.3.4 压降特性第139页
        6.3.5 讨论及分析第139-140页
    6.4 往复式多孔介质非预混燃烧金属熔炼炉设计导则第140-151页
        6.4.1 熔炼炉几何特性及结构布置第140-144页
        6.4.2 能量平衡计算第144-145页
        6.4.3 传热及蓄热计算第145-147页
        6.4.4 压力损失计算及风机选型第147-148页
        6.4.5 控制系统的设计第148-149页
        6.4.6 保护系统设计第149-150页
        6.4.7 炉膛的烘炉第150-151页
    6.5 本章小结第151-153页
7 煤矿乏风往复式热循环燃烧产生高温气体研究第153-171页
    7.1 引言第153-154页
    7.2 试验装置及方法第154-157页
        7.2.1 试验装置及测试方法第154-156页
        7.2.2 试验步骤第156-157页
    7.3 能量平衡分析第157-158页
    7.4 试验结果及分析第158-163页
        7.4.1 启炉时的温度变化第158-160页
        7.4.2 系统贫燃极限第160-162页
        7.4.3 高温气体发生系统第162-163页
    7.5 影响因素内在关联分析第163-169页
        7.5.1 启动能量第163页
        7.5.2 出口高温气体温度、高温气体分流比和甲烷浓度内在关联第163-167页
        7.5.3 换向半周期的影响第167-169页
    7.6 本章小结第169-171页
8 全文总结及工作展望第171-176页
    8.1 主要研究成果第171-174页
    8.2 本文主要创新点第174页
    8.3 未来工作展望第174-176页
参考文献第176-189页
作者简介第189-190页
作者攻读博士学位期间发表的学术论文第190-192页
作者攻读博士学位期间参加的科研项目第192-193页
致谢第193-194页

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