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 |