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高热旋流燃烧器的实验研究及数值模拟

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

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