新型常压连续煤气化炉的性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 干煤粉气流床气化技术概述 | 第13-18页 |
1.2.1 干煤粉气流床气化技术原理 | 第13-14页 |
1.2.2 Shell气化技术 | 第14-15页 |
1.2.3 GSP气化技术 | 第15-16页 |
1.2.4 TPRI气化技术 | 第16-17页 |
1.2.5 多喷嘴对置式气化技术 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-23页 |
1.3.1 国内实验研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 国外实验研究现状 | 第19-20页 |
1.3.3 国内数值模拟现状 | 第20-22页 |
1.3.4 国外数值模拟现状 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
2 常压干煤粉气化炉的数值计算模型 | 第24-29页 |
2.1 守恒方程 | 第24-25页 |
2.2 湍流模型 | 第25页 |
2.3 离散项模型 | 第25-27页 |
2.3.1 颗粒运动模型 | 第25-26页 |
2.3.2 挥发分析出模型 | 第26页 |
2.3.3 焦炭燃烧模型 | 第26-27页 |
2.4 辐射模型 | 第27页 |
2.5 化学反应模型 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 常压干煤粉气化炉的冷态模拟 | 第29-57页 |
3.1 旋喷式干煤粉气化炉的冷态模拟 | 第29-41页 |
3.1.1 研究对象 | 第29-30页 |
3.1.2 模型建立 | 第30页 |
3.1.3 网格划分及考核 | 第30-32页 |
3.1.4 模型考核 | 第32-33页 |
3.1.5 结果分析 | 第33-41页 |
3.2 对喷式干煤粉气化炉的冷态模拟 | 第41-54页 |
3.2.1 研究对象 | 第41页 |
3.2.2 模型建立 | 第41-42页 |
3.2.3 网格划分及考核 | 第42-44页 |
3.2.4 模型考核 | 第44-45页 |
3.2.5 结果分析 | 第45-54页 |
3.3 颗粒停留时间分析 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 常压干煤粉气化炉的热态模拟 | 第57-71页 |
4.1 顶喷式干煤粉气化炉的热态模拟 | 第58-64页 |
4.1.1 研究对象 | 第58-59页 |
4.1.2 模型建立 | 第59页 |
4.1.3 网格划分及考核 | 第59-61页 |
4.1.4 模型考核 | 第61-62页 |
4.1.5 结果分析 | 第62-64页 |
4.2 对喷式干煤粉气化炉的热态模拟 | 第64-69页 |
4.2.1 研究对象 | 第64-65页 |
4.2.2 结果分析 | 第65-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-71页 |
5 对喷式干煤粉气化炉的优化分析 | 第71-88页 |
5.1 操作参数的影响 | 第71-81页 |
5.1.1 水蒸汽流量对气化性能的影响 | 第71-74页 |
5.1.2 氧气流量对气化性能的影响 | 第74-77页 |
5.1.3 平均颗粒直径对气化炉气化性能的影响 | 第77-79页 |
5.1.4 颗粒密度对气化性能的影响 | 第79-81页 |
5.2 结构参数的影响 | 第81-86页 |
5.2.1 出口直径对气化性能的影响 | 第81-84页 |
5.2.2 喷嘴高度对气化性能的影响 | 第84-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
6 结论与展望 | 第88-92页 |
6.1 结论 | 第88-90页 |
6.2 创新点 | 第90-91页 |
6.3 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |