摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题的提出及主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 NOx 的生成机理、影响因素及控制措施 | 第14-19页 |
2.1 热力型 NOx | 第14-15页 |
2.1.1 热力型 NOx 的生成机理 | 第14页 |
2.1.2 影响热力型 NOx 生成的主要因素 | 第14-15页 |
2.2 燃料型 NOx | 第15-16页 |
2.2.1 燃料型 NOx 的生成机理 | 第15-16页 |
2.2.2 影响燃料型 NOx 生成的主要因素 | 第16页 |
2.3 快速型 NOx | 第16-17页 |
2.4 降低 NOx 排放的措施 | 第17-18页 |
2.4.1 低氮燃烧技术 | 第17-18页 |
2.4.2 洁净烟气技术 | 第18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 炉内燃烧过程数值计算模型 | 第19-24页 |
3.1 基本控制方程 | 第19-20页 |
3.2 湍流模型 | 第20页 |
3.3 气固两相流模型 | 第20页 |
3.4 煤粉燃烧模型 | 第20-22页 |
3.4.1 焦炭燃烧模型 | 第21页 |
3.4.2 挥发分析出模型 | 第21-22页 |
3.4.3 挥发分燃烧模型 | 第22页 |
3.5 辐射模型 | 第22-23页 |
3.6 NOx 模型 | 第23页 |
3.7 本章小结 | 第23-24页 |
第四章 混烧锅炉实体的 FLUENT 建模 | 第24-28页 |
4.1 锅炉概况 | 第24-25页 |
4.2 燃料特性 | 第25页 |
4.3 网格划分 | 第25-26页 |
4.4 边界条件 | 第26-27页 |
4.4.1 入口边界条件 | 第26-27页 |
4.4.2 壁面及出口边界条件 | 第27页 |
4.5 本章小结 | 第27-28页 |
第五章 富氧工况下掺烧过程的数值模拟及结果分析 | 第28-55页 |
5.1 燃尽风配比优化模拟 | 第28-33页 |
5.1.1 炉内速度场分布 | 第28-29页 |
5.1.2 炉内温度场分布 | 第29-30页 |
5.1.3 烟气组分场 | 第30-32页 |
5.1.4 NO 浓度场 | 第32-33页 |
5.2 微富氧(O_2/N_2)气氛下的混烧燃烧模拟 | 第33-43页 |
5.2.1 不同微富氧浓度下的炉内温度场分布 | 第34-36页 |
5.2.2 不同微富氧浓度下的烟气组分场 | 第36-38页 |
5.2.3 不同微富氧浓度下的 NO 浓度分布 | 第38-40页 |
5.2.4 不同高炉煤气掺烧比例下的温度场分布 | 第40-41页 |
5.2.5 不同高炉煤气掺烧比例下烟气组分场 | 第41-42页 |
5.2.6 不同掺烧比例下的 NO 浓度分布 | 第42-43页 |
5.3 富氧(O_2/CO_2)气氛下的混烧燃烧模拟 | 第43-54页 |
5.3.1 不同富氧浓度下的温度场分布 | 第44-46页 |
5.3.2 不同富氧浓度下的烟气组分场 | 第46-48页 |
5.3.3 不同富氧浓度下的 NO 浓度分布 | 第48-50页 |
5.3.4 不同高炉煤气掺烧比例下温度场分布 | 第50-51页 |
5.3.5 不同高炉煤气掺烧比例下烟气组分场 | 第51-53页 |
5.3.6 不同掺烧比例下的 NO 浓度分布 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 主要研究成果 | 第55-56页 |
6.2 工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |