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烟气横掠螺旋槽管束灰粒沉积与对流换热特性的数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 课题的研究背景与意义第13-14页
    1.2 螺旋槽管第14-15页
    1.3 锅炉尾部受热面灰粒沉积特性第15-18页
        1.3.1 灰粒沉积第16-17页
        1.3.2 积灰层的典型形态第17-18页
    1.4 烟气横掠管束灰粒沉积特性的国内外研究第18-21页
        1.4.1 灰粒沉积特性的国外研究现状第18-20页
        1.4.2 灰粒沉积特性的国内研究现状第20-21页
    1.5 课题研究的主要内容第21-24页
第二章 气固两相流模型与用户自定义函数第24-36页
    2.1 气固两相流基础第24-26页
    2.2 烟气横掠换热管束的气固两相流模型第26-29页
        2.2.1 气相运动控制方程和湍流模型第26-27页
        2.2.2 颗粒轨道模型第27-28页
        2.2.3 随机轨道模型第28-29页
    2.3 灰粒沉积模型第29-33页
        2.3.1 灰粒碰撞和积灰层侵蚀模型第30-31页
        2.3.2 灰粒黏附模型第31-33页
        2.3.3 积灰增长模型第33页
    2.4 用户自定义函数第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 数值求解方法与计算区域离散第36-47页
    3.1 数值求解方法第36-38页
        3.1.1 离散相模型的数值计算流程第36页
        3.1.2 控制方程的离散第36-38页
    3.2 几何模型第38-40页
        3.2.1 模型的简化第38页
        3.2.2 几何模型第38-40页
        3.2.3 气固两相物性参数第40页
    3.3 初始条件与边界条件设置第40-43页
        3.3.1 气相边界条件第40-41页
        3.3.2 颗粒相边界条件的设定第41-43页
    3.4 计算区域离散化第43-46页
        3.4.1 网格划分第43-45页
        3.4.2 网格无关性验证第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 烟气横掠换热管束灰粒沉积特性的数值模拟第47-61页
    4.1 模型可靠性验证第47-48页
    4.2 光管与螺旋槽管灰粒沉积速率的对比分析第48-49页
    4.3 气固两相流动参数对灰粒沉积速率的影响第49-54页
        4.3.1 烟气流速对灰粒沉积速率的影响第49-51页
        4.3.2 灰粒粒径对灰粒沉积速率的影响第51-53页
        4.3.3 灰粒浓度对灰粒沉积速率的影响第53-54页
    4.4 管束结构参数对灰粒沉积速率的影响第54-57页
        4.4.1 横向节距及纵向节距对灰粒沉积速率的影响第54-56页
        4.4.2 螺距与槽深对灰粒沉积速率的影响第56-57页
    4.5 煤种对灰粒沉积速率的影响第57-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第五章 积灰层对螺旋槽管束换热特性影响的数值模拟第61-74页
    5.1 螺旋槽管束表面积灰层的形成第61-62页
    5.2 物理与数学模型第62-63页
    5.3 热有效系数第63页
    5.4 数值模拟结果验证第63-64页
    5.5 积灰层对管外流动特性的影响第64-65页
    5.6 气固两相流动参数对积灰管束对流换热特性的影响第65-69页
        5.6.1 烟气流速对积灰层及管束对流换热特性的影响第65-67页
        5.6.2 灰粒粒径对积灰管束换热特性的影响第67-68页
        5.6.3 灰粒浓度对积灰管束换热特性的影响第68-69页
    5.7 管束结构参数对积灰管束换热特性的影响第69-72页
        5.7.1 横向节距及纵向节距对积灰管束换热特性的影响第69-71页
        5.7.2 螺距与槽深对积灰管束换热特性的影响第71-72页
    5.8 煤种对积灰管束换热特性的影响第72页
    5.9 本章小结第72-74页
第六章 总结与展望第74-77页
    6.1 全文总结第74-76页
    6.2 工作展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
在学期间发表的学术论文第82页

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