水平浓淡煤粉燃烧器微油点火的数值模拟及应用研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·锅炉节油点火技术的研究发展 | 第11-15页 |
·Fluent软件介绍 | 第15-17页 |
·Fluent软件的基本模型 | 第15-16页 |
·Fluent软件的特点及应用情况 | 第16-17页 |
·本文研究的主要内容与意义 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第2章 微油点火技术原理及应用情况 | 第19-27页 |
·微油点火技术系统及工作原理 | 第19-23页 |
·微油点火技术系统特点 | 第19页 |
·微量油枪工作原理 | 第19-20页 |
·微量油枪直接点燃煤粉燃烧器工作原理 | 第20页 |
·微量油枪点火燃烧稳燃系统主要技术参数 | 第20-21页 |
·微油点火技术典型系统构成 | 第21-22页 |
·微油点火技术性能保证指标 | 第22-23页 |
·微油点火技术应用情况 | 第23-26页 |
·微量油枪的使用方式 | 第23页 |
·微量油枪的典型应用实例 | 第23-25页 |
·目前主要存在的问题 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 水平浓淡煤粉燃烧器微油点火数值模型 | 第27-47页 |
·气相湍流模型 | 第27-33页 |
·微观模拟 | 第27-28页 |
·概率密度函数模拟 | 第28页 |
·统观模拟 | 第28-29页 |
·本文选用的模型 | 第29-33页 |
·气固两相流动模型 | 第33-37页 |
·单流体模型 | 第33页 |
·小滑移模型 | 第33-34页 |
·双流体模型 | 第34页 |
·颗粒轨道模型的 | 第34-35页 |
·本文选用的模型 | 第35-37页 |
·辐射换热模型 | 第37-39页 |
·热流法 | 第37-38页 |
·蒙特卡洛法 | 第38页 |
·离散坐标法 | 第38页 |
·本文选用的模型 | 第38-39页 |
·煤粉燃烧模型 | 第39-43页 |
·挥发份热解模型 | 第39-41页 |
·焦炭燃烧模型 | 第41-43页 |
·本文所选用的模型 | 第43页 |
·雾化模型 | 第43-46页 |
·液滴碰撞模型 | 第43-44页 |
·液滴破碎模型 | 第44-45页 |
·动态曳力模型 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 水平浓淡煤粉燃烧器微油点火数值模拟 | 第47-69页 |
·数值模拟对象 | 第47-50页 |
·模拟对象 | 第47-48页 |
·水平浓淡煤粉燃烧技术原理 | 第48-50页 |
·数值模拟工况 | 第50-51页 |
·计算域网格划分及边界条件 | 第51-52页 |
·计算域及网格划分 | 第51页 |
·边界条件 | 第51-52页 |
·燃烧器冷态模拟结果及分析 | 第52-53页 |
·燃烧器热态模拟结果及分析 | 第53-65页 |
·仅有燃油和油煤混燃的工况对比 | 第53-55页 |
·对典型工况T-02 的模拟结果分析 | 第55-58页 |
·燃烧室隔板对燃烧状态的影响 | 第58页 |
·油枪燃油量对燃烧状态的影响 | 第58-59页 |
·燃烧室隔板开度对燃烧状态的影响 | 第59-61页 |
·燃烧室长度对燃烧状态的影响 | 第61-62页 |
·入口煤粉浓度对燃烧状态的影响 | 第62-64页 |
·入口一次风速对燃烧状态的影响 | 第64-65页 |
·工业应用及试验结果分析 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |