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水泥窑余热锅炉设计及结构优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
主要数学符号第6-10页
第一章 文献综述第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 水泥窑余热锅炉分类第11-13页
        1.2.1 窑头AQC锅炉第12-13页
        1.2.2 窑尾余热锅炉第13页
    1.3 余热锅炉结构第13-15页
        1.3.1 受热面第13-14页
        1.3.2 锅炉炉墙第14-15页
    1.4 余热锅炉的发展第15-18页
        1.4.1 国内发展及研究现状第15-17页
        1.4.2 国外发展及研究现状第17-18页
    1.5 主要研究内容及创新点第18-20页
        1.5.1 研究内容第18-19页
        1.5.2 创新点第19-20页
第二章 余热锅炉设计计算原理第20-37页
    2.1 锅炉设计计算原则第20-21页
    2.2 锅炉热力计算第21-35页
        2.2.1 锅炉容积和焓第21-23页
        2.2.2 锅炉热平衡计算第23-25页
        2.2.3 热回收率及锅炉蒸发量第25-26页
        2.2.4 有效辐射层厚度第26-27页
        2.2.5 锅炉对流受热面计算第27-29页
        2.2.6 锅炉烟气流速、蒸汽流速第29-30页
        2.2.7 烟气辐射放热系数第30-33页
        2.2.8 受热面污染系数和热有效系数第33-34页
        2.2.9 平均温压计算第34-35页
    2.3 余热锅炉设计参数第35-36页
    2.4 余热锅炉热力计算数据第36-37页
第三章 Excel计算程序第37-40页
    3.1 Excel简介第37页
    3.2 Excel模块编制第37-38页
    3.3 Excel热力计算思路第38页
    3.4 计算实例第38-40页
第四章 余热锅炉温度场与速度场模拟第40-49页
    4.1 多孔介质模型第40-42页
    4.2 湍流模型第42-43页
    4.3 余热锅炉多孔介质模拟第43-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 余热锅炉受热面磨损建模第49-56页
    5.1 磨损原因分析第49页
    5.2 影响磨损的因素第49-51页
    5.3 飞灰颗粒的磨损方程第51-55页
        5.3.1 Tabakoff磨损方程第51-52页
        5.3.2 E/CRC公式第52页
        5.3.3 Lee模型第52-53页
        5.3.4 Mbabazi方程第53-54页
        5.3.5 Oka方程第54-55页
        5.3.6 CFD磨损和堆积方程第55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 过热器结构优化设计第56-75页
    6.1 单因素分析法介绍第56-57页
    6.2 物理模型第57-58页
        6.2.1 模型简化与假设第57页
        6.2.2 几何模型第57-58页
    6.3 离散相模型第58-61页
        6.3.1 颗粒运动方程第58-59页
        6.3.2 颗粒受力分析第59-60页
        6.3.3 离散相边界条件设置第60-61页
    6.4 边界条件第61页
    6.5 Fluent设置第61页
    6.6 纵向节距优化第61-65页
        6.6.1 速度场第61-62页
        6.6.2 磨损第62-63页
        6.6.3 管径磨损分布第63-65页
    6.7 横向节距优化第65-71页
        6.7.1 速度场第65-66页
        6.7.2 磨损第66-67页
        6.7.3 管径磨损分布第67-71页
    6.8 管径优化第71-72页
    6.9 烟气流速第72-74页
    6.10 本章小结第74-75页
第七章 结论与展望第75-77页
    7.1 结论第75-76页
    7.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
附录Ⅰ第81-82页
附录Ⅱ第82-94页
致谢第94-95页
攻读硕士期间获得成果第95页

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