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固态颗粒燃料旋流近壁燃烧与附壁流动特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
注释表第15-16页
缩略词第16-17页
第一章 绪论第17-33页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 煤的洁净燃烧技术背景及现状第19-24页
        1.2.1 洁净煤粉直接燃烧技术第20-21页
        1.2.2 洁净煤粉间接燃烧技术第21-22页
        1.2.3 煤的结渣与旋流液排渣燃烧技术第22-24页
    1.3 煤粉旋流燃烧数值模拟进展与旋流熔渣模型构建第24-29页
        1.3.1 煤粉旋流燃烧的数值模拟第24-27页
        1.3.2 灰渣模型的构建第27-29页
    1.4 本文的主要研究工作第29-31页
    1.5 本文的内容安排第31-33页
第二章 双旋流洁净燃烧器旋流-回流相互作用机理研究第33-50页
    2.1 双旋流洁净煤粉燃烧技术简介第33-34页
    2.2 双旋流洁净燃烧器(TSC)内空气动力场流动与掺混特性分析第34-44页
        2.2.1 计算对象与数值方法第35-37页
        2.2.2 验证性算例第37-39页
        2.2.3 计算结果分析与讨论第39-44页
    2.3 TSC燃烧器冷态流场的实验研究第44-49页
        2.3.1 实验对象与实验系统介绍第44-46页
        2.3.2 结果分析与讨论第46-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 基于Hybrid RANS/LES的TSC燃烧器大涡结构与流动特性研究第50-67页
    3.1 引言第50-52页
        3.1.1 Hybrid RANS/LES简介第50-51页
        3.1.2 尺寸自适应模拟(SAS)介绍第51-52页
    3.2 应用SAS方法的计算策略分析与讨论第52-57页
        3.2.1 计算对象第52-53页
        3.2.2 计算方法验证与对比分析第53-57页
    3.3 应用SAS方法的TSC燃烧器湍动特性对比分析第57-62页
    3.4 应用SAS方法的TSC燃烧器瞬态大涡结构特性分析第62-66页
    3.5 本章小节第66-67页
第四章 固态颗粒旋流近壁燃烧及灰渣模型建立与耦合研究第67-88页
    4.1 煤粉燃烧过程的数值计算方法第67-77页
        4.1.1 颗粒受热的计算模型第68-69页
        4.1.2 颗粒热解的的计算模型第69-70页
        4.1.3 煤粉燃烧的计算模型第70-73页
        4.1.4 灰渣沉积与运动的计算模型第73-77页
    4.2 旋流近壁燃烧条件下的灰渣模型构建第77-86页
        4.2.1 假设条件与简化思想第77-78页
        4.2.2 基于双参数确定判据的SW沉积模型第78-79页
        4.2.3 基于质量/动量守恒的 2M灰渣流动模型第79-81页
        4.2.4 带熔渣温度/导热修正的TC灰渣传热模型第81-85页
        4.2.5 渣层热物性参数模型第85-86页
        4.2.6 灰渣模型的嵌入与耦合第86页
    4.3 本章小节第86-88页
第五章 TSC燃烧器燃烧特性与灰渣特性的数值解析第88-111页
    5.1 旋流灰渣计算模型验证第88-90页
    5.2 计算对象与数值方法第90-91页
    5.3 TSC燃烧器流动场与燃烧特性分析第91-99页
        5.3.1 冷态与热态条件下流场特性对比第91-92页
        5.3.2 燃烧特性对比分析第92-96页
        5.3.3 组分燃烧与聚集特性分析第96-99页
    5.4 TSC燃烧器渣层分布、流动与传热特性分析第99-104页
        5.4.1 飞灰沉积特性分析第99-100页
        5.4.2 渣层分布及流动特性对比分析第100-103页
        5.4.3 渣层温度分布与传热特性对比第103-104页
    5.5 关键特征参数对计算结果的影响第104-109页
    5.6 本章小结第109-111页
第六章 富氧燃烧条件下TSC燃烧器热力性能和灰渣特性研究第111-127页
    6.1 模拟对象及物料特性第111-112页
    6.2 数学模型与计算方法第112-115页
        6.2.1 计算网格第112-113页
        6.2.2 计算模型与数值方法第113-114页
        6.2.3 模拟工况与边界条件第114-115页
    6.3 计算结果分析与讨论第115-123页
        6.3.1 富氧/空气燃烧条件下流动特性分析与讨论第115页
        6.3.2 富氧/空气燃烧条件下燃烧特性分析与讨论第115-120页
        6.3.3 富氧/空气燃烧条件下组分聚集特性分析与讨论第120-123页
    6.4 熔渣分布与流动特性分析与讨论第123-125页
        6.4.1 富氧/空气燃烧条件下渣层分布特性分析与讨论第123-124页
        6.4.2 富氧/空气燃烧条件下渣层流动特性分析与讨论第124-125页
    6.5 本章小结第125-127页
第七章 总结与展望第127-133页
    7.1 主要研究内容与成果第127-130页
        7.1.1 TSC燃烧器旋流-回流相互作用机理研究第127-128页
        7.1.2 基于Hybrid RANS/LES的TSC燃烧器大涡结构与流动特性研究第128页
        7.1.3 旋流近壁燃烧条件下煤粉灰渣模型的构建与耦合研究第128-129页
        7.1.4 TSC燃烧器燃烧特性与灰渣特性的数值解析第129-130页
        7.1.5 富氧燃烧条件下TSC燃烧器热力性能和灰渣特性研究第130页
    7.2 主要创新点第130-131页
    7.3 对未来研究的建议与展望第131-133页
参考文献第133-144页
致谢第144-145页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第145-146页

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