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生物质气化炉流场及气化过程数值模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-15页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 本文选题的背景第15-17页
        1.1.1 当今世界能源消费的现状和发展趋势第15页
        1.1.2 我国能源消费现状和发展趋势第15页
        1.1.3 生物质能源概述第15-16页
        1.1.4 我国生物质能发展现状第16页
        1.1.5 我国开发生物质能源的重要性第16-17页
    1.2 生物质气化技术第17-19页
        1.2.1 生物质气化过程第17-18页
        1.2.2 生物质气化工艺类型第18-19页
    1.3 气化装置的类型第19-21页
        1.3.1 固定床气化炉第19-20页
        1.3.2 流化床气化炉第20页
        1.3.3 气流床气化炉第20-21页
    1.4 国内外生物质气化技术的研究进展第21-24页
        1.4.1 生物质气化设备及实验的研究进展第21-22页
        1.4.2 生物质气化模拟的研究进展第22-24页
    1.5 CFD及FLUENT软件简介第24-26页
        1.5.1 计算流体力学(CFD)简介第24页
        1.5.2 FLUENT软件介绍第24-26页
    1.6 本文的主要研究内容第26-27页
第二章 生物质气化炉冷态流场的数值模拟第27-45页
    2.1 研究对象第27-28页
    2.2 生物质气化炉冷态物理模型的建立第28-35页
        2.2.1 气化炉的计算模型第28-30页
        2.2.2 流体的基本控制方程第30-31页
        2.2.3 湍流模型第31-33页
        2.2.4 网格划分第33-34页
        2.2.5 边界条件及求解设置第34-35页
    2.3 数值模拟结果与分析第35-39页
        2.3.1 压力分布第35-36页
        2.3.2 速度矢量分布第36-37页
        2.3.3 切向速度分布第37-38页
        2.3.4 轴向速度分布第38-39页
        2.3.5 径向速度分布第39页
    2.4 模型验证第39-40页
    2.5 不同结构参数对生物质气化炉内部流场的影响第40-44页
        2.5.1 不同结构参数对气化炉压力损失的影响第40-41页
        2.5.2 不同结构参数对气化炉内速度分布的影响第41-42页
        2.5.3 不同结构参数对气化炉湍流强度的影响第42-44页
    2.6 本章小结第44-45页
第三章 生物质气化炉气化数值模型第45-56页
    3.1 气相湍流模型第45页
    3.2 气固两相流模型第45-46页
    3.3 辐射模型第46-47页
    3.4 化学反应模型第47-49页
    3.5 生物质气化反应模型第49-53页
        3.5.1 生物质水分蒸发第49页
        3.5.2 生物质热解挥发模型第49-51页
        3.5.3 气体均相反应第51页
        3.5.4 气固非均相反应第51-53页
    3.6 气化炉热态模型的建立第53-55页
        3.6.1 气化炉热态模型网格第53-54页
        3.6.2 气化模型的假设第54页
        3.6.3 边界条件及求解设置第54-55页
    3.7 本章小结第55-56页
第四章 气化过程数值模拟结果及分析第56-69页
    4.1 气化参数计算第56-57页
        4.1.1 空气当量比(ER)第56页
        4.1.2 气体热值第56-57页
        4.1.3 碳转化率第57页
    4.2 水蒸气/生物质质量比(S/B)对气化性能的影响第57-59页
    4.3 空气当量比(ER)对气化性能的影响第59-61页
    4.4 生物质颗粒粒径对气化性能的影响第61-63页
    4.5 内筒深度对气化性能的影响第63-67页
    4.6 本章小结第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 全文总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第77页

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