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电站锅炉等离子燃烧器点火特性的数值模拟

摘要第1页
ABSTRACT第3-5页
主要符号表第5-8页
第一章 绪论第8-31页
   ·课题背景第8-10页
   ·无油点火技术国内外研究综述第10-13页
     ·激光加热点火技术第11页
     ·高温空气无油点火技术第11-12页
     ·感应加热无油点火燃烧器第12-13页
   ·等离子体无油点火技术和煤粉气流着火第13-18页
     ·等离子点火技术的国内外研究应用动态第13-18页
   ·等离子体技术第18-27页
     ·等离子弧的热特性第20-21页
     ·等离子弧的焰流速度第21-22页
     ·等离子弧的电特性第22页
     ·等离子弧燃烧的稳定性第22-23页
     ·等离子体对煤粉的促燃效果第23-25页
     ·等离子体在等离子燃烧器中的作用第25-27页
   ·煤粉气流的着火第27-30页
     ·煤的常规特性第27页
     ·煤的着火判据第27-28页
     ·煤粉气流着火的影响因素第28-30页
   ·本文主要研究内容第30-31页
第二章 煤粉燃烧的数学模型第31-46页
   ·基本控制方程第31-32页
   ·湍流流动模型第32-34页
   ·湍流气固两相流动模型第34-35页
   ·气相湍流燃烧模型第35-38页
     ·扩散火焰模型第36页
     ·旋涡破碎模型第36页
     ·拉切滑模型第36-37页
     ·几率分布函数的输运方程模型第37页
     ·ESCIMO湍流燃烧理论第37页
     ·混合分数法第37-38页
   ·煤粉燃烧模型第38-40页
     ·挥发分热解模型第38-39页
     ·焦炭的燃烧模型第39-40页
   ·辐射换热模型第40-42页
   ·数值求解方法第42-44页
     ·区域的离散化第43页
     ·几种离散格式第43-44页
     ·流场数值算法第44页
   ·计算模型小结和主要修改的物性参数第44-46页
第三章 等离子无油点火燃烧器的结构优化第46-67页
   ·几何模型及边界条件第46-48页
     ·丘体浓缩器的分离机理第46页
     ·物理模型第46-47页
     ·边界条件第47页
     ·网格划分第47-48页
   ·等离子燃烧器结构优化第48-60页
     ·模拟计算采用的煤种第48页
     ·模拟结果第48-58页
     ·结构优化结论第58-60页
   ·贫煤的点燃问题第60-64页
     ·贫煤燃烧器结构的改造第60-61页
     ·一级筒入口角度对贫煤点火的影响第61-64页
   ·贫煤燃烧器减小阻力问题第64-67页
     ·燃烧器产生阻力的理论分析第64页
     ·贫煤燃烧器减小阻力的结构改造第64-67页
第四章 等离子燃烧器点火特性的研究第67-71页
   ·一次风速度的影响第67-68页
   ·一次风浓度的影响第68-69页
   ·煤粉细度的影响第69-71页
第五章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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