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生物质直接再燃的数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-20页
   ·课题背景第9-12页
     ·我国的能源现状第9页
     ·我国的污染物排放现状第9-10页
     ·NO_x 的危害第10-11页
     ·主要的NO_x 排放控制手段第11-12页
   ·生物质再燃技术第12页
   ·国内外在生物质直接再燃方向上的研究现状及分析第12-15页
     ·国内研究现状第12-13页
     ·国外研究现状第13-15页
   ·NO_x 转化机制第15-18页
     ·NO_x 的生成机制第15-17页
     ·NO_x 的再燃还原机制第17-18页
   ·课题研究意义和内容第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第2章 生物质燃烧模型和NO 转化模型的建立第20-38页
   ·物理模型第20-21页
   ·气固相的控制方程第21-27页
     ·气相湍流模型第21-24页
     ·气固两相流动模型第24-26页
     ·辐射换热模型第26页
     ·反应模型第26-27页
     ·计算方法第27页
   ·反应动力学模型的建立第27-36页
     ·基本假设第27-28页
     ·燃烧模型的建立第28-32页
     ·NO 转化模型的建立第32-36页
   ·网格的划分第36页
   ·本章小结第36-38页
第3章 生物质稻壳再燃还原NO 的研究第38-52页
   ·初始条件第38-39页
   ·模型的验证第39-43页
     ·燃烧模型的验证第39-42页
     ·NO 转化模型的验证第42-43页
   ·再燃区氧量的变化对燃烧场的影响第43-46页
     ·对温度场的影响第43-44页
     ·对组分浓度场的影响第44-45页
     ·对NO 还原的影响第45-46页
   ·再燃燃料量的变化对燃烧场的影响第46-49页
     ·对温度场的影响第46-47页
     ·对组分浓度场的影响第47-48页
     ·对NO 还原的影响第48-49页
   ·气固两相还原NO第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第4章 生物质秸秆再燃与稻壳再燃特性的对比研究第52-60页
   ·秸秆燃烧模型的建立第52-53页
   ·秸秆再燃计算的初始条件第53页
   ·秸秆和稻壳再燃燃烧特性的对比第53-56页
     ·温度场对比第53-54页
     ·组分浓度场对比第54-56页
   ·秸秆和稻壳再燃还原特性的对比第56-59页
     ·过量空气系数的影响第56-57页
     ·再燃燃料量的影响第57页
     ·气固两相还原对比第57-59页
   ·本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-68页
附录第68-74页
攻读学位期间发表的学术论文第74-76页
致谢第76页

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