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纯氧点火系统的数值模拟和工程应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-13页
    1.1 课题背景与意义第10页
    1.2 节油点火技术发展现状第10-12页
        1.2.1 等离子无油直接点火第10页
        1.2.2 激光加热点燃煤粉技术第10-11页
        1.2.3 电加热多级无油直接点火第11页
        1.2.4 高温空气点火第11页
        1.2.5 微油点火第11-12页
    1.3 本文内容第12页
    1.4 数值计算软件FLUENT简介第12-13页
第2章 煤粉燃烧理论第13-24页
    2.1 煤的着火和燃烧特性分析第13-14页
        2.1.1 常规特性指标第13页
        2.1.2 非常规实验室指标第13-14页
    2.2 影响煤粉气流着火的因素分析第14-15页
        2.2.1 一次风量和风速第14页
        2.2.2 煤粉细度第14-15页
        2.2.3 煤粉气流的初温第15页
        2.2.4 煤粉浓度第15页
        2.2.5 氧气浓度第15页
    2.3 煤粉在富氧氛围下的燃烧特性参数第15-18页
        2.3.1 着火温度降低第15-16页
        2.3.2 燃烬温度降低第16页
        2.3.3 最大燃烧失重率加快第16-17页
        2.3.4 综合燃烧指数S第17-18页
    2.4 纯氧点火技术特点第18-21页
        2.4.1 纯氧点火技术原理第18页
        2.4.2 微油量气化燃烧技术第18页
        2.4.3 多级点火燃烧能量逐级放大技术第18-19页
        2.4.4 氧气助燃技术特点第19-21页
    2.5 煤粉燃烧器流动、传热及燃烧数学模型第21-24页
        2.5.1 紊流模型第21页
        2.5.2 挥发份热解模型第21-22页
        2.5.3 燃烧模型第22-23页
        2.5.4 非预混燃烧模型第23页
        2.5.5 颗粒随机轨道模型第23-24页
第3章 纯氧点火系统加氧方案的数值模拟第24-45页
    3.1 燃烧器内中心筒加氧第24-41页
        3.1.1 氧气喷嘴数值模拟第24-37页
        3.1.2 中心筒加氧模拟第37-40页
        3.1.3 燃烧器中心筒加氧小结第40-41页
    3.2 水冷壁加氧第41-45页
        3.2.1 数值模拟的边界条件第41页
        3.2.2 几何模型一第41-43页
        3.2.3 模型二第43-44页
        3.2.4 水冷壁加氧小结第44-45页
第4章 纯氧点火燃烧器的数值模拟第45-51页
    4.1 纯氧点火燃烧器数值模拟的几何原型第45页
    4.2 网格划分第45-46页
    4.3 数值计算的边界条件第46页
    4.4 数值计算工况第46页
    4.5 煤质分析第46页
    4.6 温度场分布第46-47页
    4.7 挥发份析出分布第47-49页
    4.8 焦碳燃烬率分布第49-50页
    4.9 小结第50-51页
第5章 纯氧点火改造工业应用实例第51-66页
    5.1 机组和锅炉设备概况第51-53页
        5.1.1 锅炉参数第51页
        5.1.2 燃烧系统第51-52页
        5.1.3 燃煤特性第52-53页
    5.2 系统设计第53页
    5.3 锅炉纯氧点火改造实施过程管理第53-54页
    5.4 锅炉纯氧点火冷态启动测试分析第54-64页
        5.4.1 测试内容、依据和方法第54-55页
        5.4.2 测试仪表第55页
        5.4.3 测试过程及结果第55-64页
    5.5 纯氧点火改造实施第64页
    5.6 纯氧点火改造经济效益第64-66页
第6章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第71-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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