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超(超)临界燃煤锅炉炉膛热力计算方法的研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-8页
主要符号表第8-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·课题背景及意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-15页
     ·炉膛传热计算方法的研究第11-14页
       ·零维模型第12-13页
       ·一维模型第13页
       ·二维模型第13页
       ·三维模型第13-14页
     ·煤粉燃尽规律的研究第14-15页
   ·课题研究内容第15-16页
第二章 超(超)临界锅炉水冷壁的特性第16-28页
   ·超临界压力下锅炉工质物理特性的描述第16-19页
   ·超临界压力下水冷壁管的特性第19-23页
     ·工质特性第19-20页
     ·传热特性第20-23页
   ·超(超)临界锅炉内螺纹垂直水冷壁的设计特性第23-27页
     ·内螺纹管垂直水冷壁的特点第23-24页
     ·水冷壁系统结构特性第24-25页
       ·系统流程第24-25页
       ·结构特性第25页
     ·水冷壁主要设计参数的选取第25-27页
       ·水冷壁工质质量流速第25-26页
       ·水冷壁出口过热度和入口欠焓第26-27页
     ·水动力稳定性第27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 数值模拟理论模型第28-35页
   ·基本物理模型的控制方程组第28页
   ·湍流流动模型第28-29页
   ·气固两相流模型第29-30页
   ·燃烧模型第30-33页
     ·热解模型第31页
     ·挥发份燃烧模型第31-32页
     ·焦炭燃烧模型第32-33页
   ·辐射模型第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第四章 数值模拟边界条件及结果分析第35-56页
   ·研究对象及模拟条件第35-39页
     ·研究对象第35-36页
     ·入口、出口边界条件第36-37页
     ·壁面边界条件第37-38页
     ·数值模拟过程第38-39页
   ·基础工况计算结果分析第39-47页
   ·锅炉燃烧调整对模拟结果的影响第47-51页
     ·煤种变化的影响规律第47-49页
     ·过量空气变化的影响规律第49页
     ·锅炉负荷变化的影响规律第49-50页
     ·煤粉细度变化的影响规律第50-51页
   ·本章小结第51-56页
第五章 燃煤锅炉煤粉燃尽特性分析第56-70页
   ·煤粉的燃烧过程及特性第56-57页
   ·煤粉燃尽特性的研究第57-59页
     ·煤粉颗粒群的燃尽计算第57-58页
     ·煤粉燃尽特性的实验研究第58-59页
   ·煤粉燃尽的影响因素第59-61页
     ·挥发份的影响第59-60页
     ·灰分的影响第60页
     ·水份的影响第60页
     ·比表面积和孔隙率的影响第60页
     ·实际锅炉中煤粉燃尽的影响因素第60-61页
   ·超(超)临界燃煤锅炉燃尽特性分析第61-69页
     ·燃尽率的计算第61-62页
     ·不同工况下炉内燃尽度分析第62-69页
       ·煤种变化时燃尽度分布规律第63-65页
       ·过量空气变化时燃尽度分布规律第65-67页
       ·负荷变化时燃尽度分布规律第67-68页
       ·煤粉细度变化时燃尽度分布规律第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 超(超)临界燃煤锅炉分区段热力计算的改进第70-81页
   ·基于数值模拟的一维分区段热力计算第70-80页
     ·炉膛热力计算方法的改进第70-78页
       ·炉膛内计算区段的划分第70页
       ·各区段计算方法的改进第70-74页
       ·超(超)临界燃煤锅炉燃尽率的选取第74-77页
       ·燃料再分配第77-78页
     ·超(超)临界锅炉一维分区段热力计算的比较第78-80页
       ·几种计算方法的比较第78页
       ·计算结果与模拟结果的对比第78-80页
   ·计算值偏差原因分析第80页
   ·本章小结第80-81页
第七章 结论与展望第81-83页
   ·本文的主要研究成果第81-82页
   ·下一步工作展望第82-83页
参考文献第83-86页
致谢第86-87页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第87页

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