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 |