层燃炉中生物质燃烧性能的研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
·课题的研究背景及其意义 | 第12-14页 |
·课题的研究背景 | 第12-13页 |
·课题的研究意义 | 第13-14页 |
·课题研究现状 | 第14-18页 |
·燃烧过程数值模拟研究现状 | 第14页 |
·层燃炉燃烧模拟的研究现状 | 第14-16页 |
·生物质层燃锅炉燃烧模型的研究现状 | 第16-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-20页 |
2 生物质与煤燃烧性能的实验研究 | 第20-34页 |
·工业分析实验 | 第20-22页 |
·实验方案 | 第20-22页 |
·实验目的 | 第20页 |
·实验设备 | 第20-21页 |
·实验过程 | 第21-22页 |
·实验结果及分析 | 第22页 |
·燃料热值测定实验 | 第22-25页 |
·实验方案 | 第22-25页 |
·实验目的 | 第22-23页 |
·实验设备 | 第23-24页 |
·实验过程及结果 | 第24-25页 |
·燃料热重实验 | 第25-32页 |
·实验方案 | 第25-27页 |
·实验目的 | 第25-26页 |
·实验原理 | 第26-27页 |
·结果和分析 | 第27-29页 |
·动力学特性 | 第29-32页 |
·基本方程 | 第29-30页 |
·结果与分析 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
3 生物质在层燃炉中燃烧过程模型的建立 | 第34-45页 |
·数学模型 | 第34-39页 |
·基本守恒方程 | 第34-35页 |
·湍流模型 | 第35-36页 |
·燃烧模型 | 第36-38页 |
·挥发分析出过程模型 | 第37页 |
·挥发分燃烧模型 | 第37页 |
·焦炭燃烧模型 | 第37-38页 |
·辐射换热模型 | 第38-39页 |
·离散相模型 | 第39页 |
·物理模型和网格划分 | 第39-41页 |
·物理模型 | 第39-40页 |
·网格划分与处理 | 第40-41页 |
·边界条件 | 第41-42页 |
·入口边界条件 | 第41页 |
·出口边界条件 | 第41页 |
·水冷壁边界条件 | 第41页 |
·燃料入口条件 | 第41页 |
·链条上燃料燃烧过程的模拟 | 第41-42页 |
·物性参数 | 第42页 |
·炉膛热平衡和传热计算 | 第42-43页 |
·热平衡计算 | 第42-43页 |
·传热计算 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 生物质在层燃炉中燃烧过程的数值模拟 | 第45-80页 |
·不同生物质计算结果及分析 | 第45-63页 |
·炉膛温度分布 | 第45-49页 |
·炉膛纵截面温度场 | 第45-47页 |
·炉膛横截面温度场 | 第47-49页 |
·炉膛速度场 | 第49-52页 |
·炉膛压力场 | 第52-55页 |
·辐射热负荷分布 | 第55-61页 |
·炉膛CO_2浓度场 | 第61-63页 |
·过量空气系数的影响 | 第63-72页 |
·温度场 | 第63-65页 |
·压力场 | 第65-67页 |
·辐射热负荷分布 | 第67-70页 |
·CO_2浓度分布 | 第70-72页 |
·生物质和烟煤燃烧特性的比较 | 第72-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
5 生物质层燃炉炉拱结构的优化 | 第80-95页 |
·炉拱结构改造方案 | 第80-81页 |
·计算结果及分析 | 第81-93页 |
·改造前后温度场的对比 | 第81-83页 |
·改造前后压力场的对比 | 第83-85页 |
·改造前后速度场的对比 | 第85-87页 |
·改造前后辐射热负荷的对比 | 第87-92页 |
·改造前后CO_2浓度场的对比 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
6 总结与展望 | 第95-97页 |
·总结 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
作者简历 | 第100-102页 |
学位论文数据集 | 第102页 |