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一种无焰氧化燃烧器的燃烧模拟及概念设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 天然气低污染燃烧的重要意义第11-13页
    1.2 天然气低污染燃烧原理及主流技术第13-16页
        1.2.1 旋流燃烧第13-14页
        1.2.2 富氧燃烧第14页
        1.2.3 催化燃烧第14-15页
        1.2.4 分级燃烧第15页
        1.2.5 无焰氧化燃烧第15-16页
    1.3 无焰氧化燃烧技术介绍第16-21页
        1.3.1 技术原理第16-17页
        1.3.2 国外研究现状第17-19页
        1.3.3 国内研究现状第19-21页
        1.3.4 研究意义第21页
    1.4 本课题研究内容第21-23页
第二章 无焰氧化燃烧过程模拟的机理模型选择第23-34页
    2.1 典型的扩散燃烧过程第23-24页
    2.2 燃烧过程基本控制方程第24-26页
        2.2.1 质量守恒第24页
        2.2.2 能量守恒第24-25页
        2.2.3 动量守恒第25页
        2.2.4 组分守恒第25-26页
    2.3 湍流流动模型的选择第26-27页
    2.4 辐射模型的选择第27-30页
        2.4.1 离散传播辐射(DTRM)模型第28-29页
        2.4.2 P-1辐射模型第29页
        2.4.3 Rosseland辐射模型第29页
        2.4.4 表面辐射(S2S)模型第29-30页
        2.4.5 离散坐标辐射(DO)模型第30页
    2.5 组分输运及反应流模型的选择第30-32页
        2.5.1 通用有限速率模型第30-31页
        2.5.2 非预混燃烧模型第31页
        2.5.3 预混燃烧模型第31-32页
        2.5.4 部分预混燃烧模型第32页
    2.6 污染物(NO_x)生成模型的选择第32-33页
        2.6.1 热力型NO_x第32页
        2.6.2 快速性NO_x第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 无焰氧化燃烧模拟及结果分析第34-57页
    3.1 研究对象第34-36页
    3.2 模拟工具第36-37页
    3.3 燃烧模拟的前处理过程第37-42页
    3.4 Fluent中的参数设置第42-43页
    3.5 典型案例模拟结果及分析第43-44页
    3.6 空气喷嘴数目对燃烧情况影响第44-47页
    3.7 气体入射速度对燃烧情况影响第47-50页
    3.8 空气射流入射角度对燃烧情况影响第50-53页
    3.9 烟气出口位置对燃烧情况影响第53-55页
    3.10 本章小结第55-57页
第四章 一种应用于天然气重整制氢的无焰氧化燃烧器设计第57-65页
    4.1 小型天然气水蒸气重整制氢装置的应用第57-58页
    4.2 某小型天然气重整制氢装置的研发第58-61页
    4.3 一种应用于天然气重整制氢的无焰氧化燃烧器设计第61-63页
        4.3.1 应用背景第61页
        4.3.2 设计结构第61-63页
        4.3.3 运行方式第63页
        4.3.4 技术优势第63页
    4.4 本章小结第63-65页
结论与展望第65-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73-74页
附件第74页

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