摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 NO_x的生成机理 | 第10-11页 |
1.2.1 热力型 NOx生成机理 | 第10页 |
1.2.2 快速型 NOx生成机理 | 第10-11页 |
1.2.3 燃料型 NOx生成机理 | 第11页 |
1.3 NO_x的控制技术 | 第11-12页 |
1.4 旋流燃烧器研究现状 | 第12-15页 |
1.4.1 旋流燃烧器试验研究现状 | 第12-13页 |
1.4.2 旋流燃烧器数值模拟研究现状 | 第13-15页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 模型介绍及模拟结果验证 | 第16-28页 |
2.1 数值模拟原型介绍 | 第16-19页 |
2.1.1 热态试验台原型 | 第16-17页 |
2.1.2 燃烧器原型 | 第17-19页 |
2.2 数值模拟模型选取 | 第19-21页 |
2.3 网格划分 | 第21-22页 |
2.4 燃烧器叶片区域流场模拟 | 第22-23页 |
2.5 数值模拟网格无关性验证 | 第23-24页 |
2.6 数值模拟结果验证 | 第24-27页 |
2.6.1 主燃区模拟验证 | 第24-25页 |
2.6.2 燃尽风区模拟验证 | 第25-26页 |
2.6.3 中心线处模拟结果与试验对比 | 第26-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 不同一次风扩口长度对燃烧特性影响的数值模拟研究 | 第28-37页 |
3.1 工况介绍 | 第28-29页 |
3.2 炉内温度分布 | 第29-30页 |
3.2.1 炉膛整体温度分布 | 第29-30页 |
3.2.2 炉膛各截面平均温度分布 | 第30页 |
3.3 炉内氧气浓度分布 | 第30-32页 |
3.3.1 炉膛整体氧气浓度分布 | 第30-31页 |
3.3.2 炉膛各截面平均氧气浓度分布 | 第31-32页 |
3.4 炉内 CO 浓度分布 | 第32-34页 |
3.4.1 炉膛整体 CO 浓度分布 | 第32-33页 |
3.4.2 炉膛各截面平均 CO 浓度分布 | 第33-34页 |
3.5 炉内 NO_x浓度分布 | 第34-36页 |
3.5.1 炉膛整体 NO_x浓度分布 | 第34-35页 |
3.5.2 炉膛各截面平均 NO_x浓度分布 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 不同内二次风扩口长度对燃烧特性的影响数值模拟研究 | 第37-46页 |
4.1 工况介绍 | 第37页 |
4.2 炉内温度分布 | 第37-39页 |
4.2.1 炉膛整体温度分布 | 第37-38页 |
4.2.2 炉膛各截面平均温度分布 | 第38-39页 |
4.3 炉内氧气浓度分布 | 第39-41页 |
4.3.1 炉膛整体氧气浓度分布 | 第39-40页 |
4.3.2 炉膛各截面平均氧气浓度分布 | 第40-41页 |
4.4 炉内 CO 浓度分布 | 第41-43页 |
4.4.1 炉膛整体 CO 浓度分布 | 第41-42页 |
4.4.2 炉膛各截面平均 CO 浓度分布 | 第42-43页 |
4.5 炉内 NO_x浓度分布 | 第43-45页 |
4.5.1 炉膛整体 NO_x浓度分布 | 第43-44页 |
4.5.2 炉膛各截面平均 NOx分布 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 不同外二次风扩口长度对燃烧特性的影响数值模拟研究 | 第46-55页 |
5.1 工况介绍 | 第46页 |
5.2 炉内温度分布 | 第46-48页 |
5.2.1 炉膛整体温度分布 | 第46-47页 |
5.2.2 炉膛各截面平均温度分布 | 第47-48页 |
5.3 炉内氧气浓度分布 | 第48-50页 |
5.3.1 炉膛整体氧气浓度分布 | 第48-49页 |
5.3.2 炉膛各截面平均氧气浓度分布 | 第49-50页 |
5.4 炉内 CO 浓度分布 | 第50-52页 |
5.4.1 炉膛整体 CO 浓度分布 | 第50-51页 |
5.4.2 炉膛各截面平均 CO 浓度分布 | 第51-52页 |
5.5 炉内 NO_x分布 | 第52-54页 |
5.5.1 炉膛整体 NO_x分布 | 第52-53页 |
5.5.2 炉膛各截面平均 NO_x分布 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |