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高温空气燃烧技术在辊道窑中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·背景和意义第12-13页
   ·陶瓷窑炉及辊道窑的国内外发展与研究现状第13-16页
     ·国内外陶瓷窑炉发展现状第13-14页
     ·辊道窑的发展现状第14-15页
     ·现代连续式窑炉的研究手段和发展第15-16页
   ·高温空气燃烧第16-22页
     ·HTAC 技术的发展历程及技术特征第16-18页
     ·高温空气燃烧技术同传统燃烧的比较第18页
     ·蓄热式高温空气燃烧技术工作原理第18-20页
     ·HTAC 技术的应用现状第20-22页
   ·富氧燃烧技术第22-23页
   ·本文主要工作第23-24页
第二章 辊道窑高温空气燃烧的数值模拟第24-47页
   ·计算模型第24-26页
     ·k-ε湍流模型第24-25页
     ·辐射模型-DO 模型第25页
     ·燃烧模型-PDF 模型第25页
     ·边界条件第25-26页
   ·数值模拟步骤及算法第26页
   ·窑炉模型的结构及网格划分第26-32页
     ·烧嘴结构及总体布置第26-28页
     ·实体模型的建立及网络的划分第28-30页
     ·模拟初始条件第30-32页
   ·计算结果与分析第32-45页
     ·空气预热温度对炉内温度的影响第32-34页
     ·助燃空气中氧气浓度对炉内温度的影响第34-36页
     ·空气预热温度对炉内速度场的影响第36-41页
     ·助燃空气中氧气浓度对炉内速度场的影响第41-45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 辊道窑富氧气氛下的数值模拟第47-55页
   ·不同氧气浓度对炉内温度的影响第47-48页
   ·不同氧气浓度对炉内速度场的影响第48-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 污染物NOX 生成的数值模拟第55-65页
   ·NOX 生成机理第55-56页
   ·高温空气条件下NOX 数值模拟结果及分析第56-61页
     ·空气预热温度对NO 的影响第56-59页
     ·助燃空气中氧气浓度对NO 浓度的影响第59-61页
   ·富氧条件下NOX 数值模拟结果及分析第61-63页
   ·本章小结第63-65页
第五章 建筑陶瓷高温空气燃烧的生命周期分析第65-77页
   ·生命周期评价(LCA)方法和体系构建第65-67页
     ·LCA 方法简介第65页
     ·ISO 14040 标准框架体系第65-67页
   ·建筑陶瓷高温空气燃烧的生命周期分析第67-76页
     ·研究目标与评价范围第67页
     ·清单结果分析与解释第67-69页
     ·环境影响评价第69-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 全文总结与展望第77-81页
 全文总结第77-80页
 本文的主要创新点第80页
 下一步研究展望第80-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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