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负荷适应性波纹板除雾器的结构特性研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 除雾器国内外研究现状第13-14页
    1.3 除雾器基本理论第14-16页
        1.3.1 除雾器工作原理第14页
        1.3.2 除雾器的组成第14-15页
        1.3.3 除雾器的主要参数第15-16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-17页
第2章 数值计算基本理论第17-23页
    2.1 烟气流场控制方程第17-19页
        2.1.1 连续性方程第17页
        2.1.2 动量方程第17-19页
    2.2 液滴颗粒控制方程第19-20页
    2.3 欧拉-拉格朗日方法基本思想第20页
    2.4 两相流参数及边界条件第20-21页
        2.4.1 连续相边界条件第20-21页
        2.4.2 离散相边界条件第21页
    2.5 计算方法第21-22页
        2.5.1 RNG k-ε模型第21-22页
        2.5.2 二阶迎风格式第22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 折流板除雾器加装直钩的数值模拟第23-30页
    3.1 研究对象及湍流模型第23-25页
        3.1.1 物理模型的创建第23-24页
        3.1.2 网格划分第24页
        3.1.3 湍流模型的选取及数值方法第24-25页
    3.2 计算结果与分析第25-29页
        3.2.1 数值模拟的可行性验证第25页
        3.2.2 钩片长度对除雾效率的影响第25-27页
        3.2.3 钩片长度对压降的影响第27页
        3.2.4 钩片宽度对除雾效率的影响第27-28页
        3.2.5 钩片宽度对压降的影响第28-29页
    3.3 高效带钩折板式除雾器叶片第29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 波纹板除雾器加装弯钩的数值模拟第30-35页
    4.1 模拟对象及简化假设第30-31页
        4.1.1 模拟对象第30-31页
        4.1.2 简化假设第31页
    4.2 数学方法及计算方法第31-32页
        4.2.1 计算区域与网格划分第31-32页
        4.2.2 数值计算方法第32页
    4.3 数值模拟结果及分析第32-34页
        4.3.1 结构参数对除雾器效率的影响第32-33页
        4.3.2 结构参数对压力损失的影响第33-34页
    4.4 高效带钩波纹板除雾器叶片第34页
    4.5 本章小结第34-35页
第5章 响应曲面法优化波纹板除雾器钩片尺寸第35-43页
    5.1 实验设计方法第35-37页
        5.1.1 Box-Behnken实验设计第35页
        5.1.2 响应曲面法简介第35-36页
        5.1.3 模型与误差第36-37页
        5.1.4 响应曲面法最优值的求解步骤第37页
    5.2 除雾器模型第37-38页
        5.2.1 模拟对象第37页
        5.2.2 网格独立性验证第37-38页
    5.3 结果及分析第38-42页
        5.3.1 单因素对除雾器性能的影响第38-39页
        5.3.2 模型的方差分析第39-40页
        5.3.3 响应曲面交互作用分析第40-41页
        5.3.4 钩片结构参数优化第41-42页
    5.4 本章小结第42-43页
第6章 负荷适应性除雾器可调钩片的特性研究第43-47页
    6.1 300MW机组系统基本参数第43页
    6.2 钩片可调与固定结构除雾器性能的对比第43-44页
    6.3 除雾器的优化运行第44页
    6.4 运行优化结果第44-45页
    6.5 负荷适应性除雾器的工作原理与结构第45-46页
    6.6 本章小结第46-47页
结论第47-49页
参考文献第49-52页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第52-54页
致谢第54页

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