中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 旋流燃烧器的研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国外旋流燃烧器研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内旋流燃烧器研究现状 | 第12-15页 |
1.3 课题主要研究内容与方法 | 第15-17页 |
1.3.1 课题主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 课题研究方法 | 第16-17页 |
2 旋流燃烧基本理论及其应用前景分析 | 第17-29页 |
2.1 旋转射流 | 第17-21页 |
2.1.1 引言 | 第17-18页 |
2.1.2 旋流数 | 第18-21页 |
2.2 相交气流 | 第21-22页 |
2.3 旋流燃烧 | 第22-24页 |
2.3.1 旋流强化燃烧 | 第22-23页 |
2.3.2 燃烧对旋流的影响 | 第23-24页 |
2.4 低 NO_x 燃烧技术 | 第24-27页 |
2.4.1 概述低 NO_x 燃烧技术 | 第24页 |
2.4.2 NO_x 的生成机理及控制方法 | 第24-26页 |
2.4.3 低 NO_x 燃烧技术措施 | 第26-27页 |
2.5 旋流盘焰燃烧器的应用前景 | 第27-28页 |
2.5.1 轧钢加热炉上的应用 | 第27页 |
2.5.2 锻造炉上的应用 | 第27-28页 |
2.5.3 热处理炉上的应用 | 第28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 实验用旋流燃烧器的设计 | 第29-37页 |
3.1 燃气的燃烧计算原理 | 第29-31页 |
3.1.1 燃气高低热值的计算 | 第29页 |
3.1.2 燃气燃烧所需理论空气量的计算 | 第29页 |
3.1.3 完全燃烧烟气量的计算 | 第29-30页 |
3.1.4 燃气的理论燃烧温度的计算 | 第30-31页 |
3.2 旋流盘焰燃烧器的参数计算 | 第31-34页 |
3.2.1 空气系统的设计计算(应用蜗壳式旋流器) | 第31-32页 |
3.2.2 燃气系统的设计计算 | 第32-34页 |
3.2.3 盘型火道结构尺寸设计 | 第34页 |
3.3 自制燃烧器结构尺寸示意图 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 旋流盘焰燃烧器热工性能实验设计及研究 | 第37-65页 |
4.1 实验测试装置设计与组成 | 第37-38页 |
4.2 实验仪器与设备 | 第38页 |
4.3 实验测试内容 | 第38-41页 |
4.4 实验工况及实验方法 | 第41-44页 |
4.4.1 实验工况数据 | 第41-43页 |
4.4.2 实验方法与步骤 | 第43-44页 |
4.5 实验测试结果及分析 | 第44-62页 |
4.5.1 燃气燃烧火焰特性分析 | 第44-49页 |
4.5.2 燃气燃烧火焰温度分析 | 第49-60页 |
4.5.3 各参数对燃气燃烧产物成分的影响 | 第60-62页 |
4.6 不同火道的旋流火焰形态 | 第62-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-65页 |
5 旋流盘焰燃烧器燃烧状况的数值模拟 | 第65-83页 |
5.1 Fluent 软件简介 | 第65-66页 |
5.2 燃烧过程的数值模拟分析基本理论 | 第66-69页 |
5.2.1 基本控制方程 | 第66-67页 |
5.2.2 数学模型的选取 | 第67-69页 |
5.3 数值计算模型的建立 | 第69-71页 |
5.3.1 网格的划分 | 第70页 |
5.3.2 边界条件的确定 | 第70-71页 |
5.4 求解方法 | 第71页 |
5.5 数值模拟结果 | 第71-79页 |
5.5.1 旋流盘焰燃烧器流场模拟结果及分析 | 第71-74页 |
5.5.2 旋流盘焰燃烧器温度场模拟结果及分析 | 第74-77页 |
5.5.3 NO_x浓度结果分析 | 第77-79页 |
5.6 数值模拟结果与实验结果的比较分析 | 第79-82页 |
5.7 本章小结 | 第82-83页 |
6 结论与展望 | 第83-87页 |
6.1 本文主要结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 | 第93-101页 |
附录 A. 作者在攻读硕士学位论文期间发表的论文 | 第93-94页 |
附录 B. 实验数据 | 第94-99页 |
附录 C. 实验装置 | 第99-101页 |