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410T/h高长宽比、六角切圆水煤浆、重油两用电站锅炉动力、燃烧特性的数值模拟和试验研究

摘要第1-14页
ABSTRACT第14-16页
第一章 绪论第16-26页
 §1.1 引言第16页
 §1.2 论文研究的背景第16-18页
  §1.2.1 世界能源状况第16-17页
  §1.2.2 中国能源状况第17-18页
  §1.2.3 水煤浆应用的必要性第18页
 §1.3 论文研究的现状第18-24页
  §1.3.1 关于水煤浆技术的研究第18-20页
  §1.3.2 关于燃烧器的研究第20-22页
  §1.3.3 关于电站锅炉的研究第22-23页
  §1.3.4 关于数值模拟的研究第23-24页
 §1.4 本文研究目标与主要内容第24-25页
 §1.5 本章小结第25-26页
第二章 水煤浆电站锅炉研究综述第26-50页
 §2.1 引言第26页
 §2.2 关于水煤浆技术的研究第26-30页
  §2.2.1 国外水煤浆技术的发展现状第26-27页
  §2.2.2 中国水煤浆技术的发展现状第27-28页
  §2.2.3 水煤浆作为燃料的特点第28-29页
  §2.2.4 水煤浆代油技术的优越性和局限性第29-30页
  §2.2.5 本文要解决的问题第30页
 §2.3 关于燃烧器的研究第30-37页
  §2.3.1 水煤浆燃烧器的特点第30-32页
  §2.3.2 旋流燃烧器的特点第32页
  §2.3.3 直流燃烧器的特点第32-34页
  §2.3.4 共轴环形混合射流的研究第34-35页
  §2.3.5 平行混合射流的研究第35-37页
  §2.3.6 本文要解决的问题第37页
 §2.4 关于电站锅炉的研究第37-45页
  §2.4.1 新型锅炉燃烧方式的研究第37-40页
  §2.4.2 切向燃烧方式锅炉的研究第40-41页
  §2.4.3四角切向燃烧锅炉的特点第41-44页
  §2.4.4 六角切圆燃烧锅炉的研究第44-45页
  §2.4.5 本文要解决的问题第45页
 §2.5 关于数值模拟的研究第45-48页
  §2.5.1 燃烧器的数值模拟研究第45-46页
  §2.5.2 锅炉动力特性的数值模拟研究第46-47页
  §2.5.3 锅炉燃烧特性的数值模拟研究第47-48页
  §2.5.4 水煤浆燃烧的数值模拟研究第48页
  §2.5.5 本文要解决的问题第48页
 §2.6 本章小结第48-50页
第三章 高长宽比六角切圆炉内空气动力特性研究第50-76页
 §3.1 引言第50页
 §3.2 高长宽比六角切圆炉内空气动力特性研究概况第50-58页
  §3.2.1 410T/h高长宽比六角切圆电站锅炉简介第50-51页
  §3.2.2 炉内冷态模化原理第51-54页
  §3.2.3 冷态模化试验台设计第54-57页
  §3.2.4 炉内冷态空气动力场数值模拟第57页
  §3.2.5 现场冷炉试验时的近似热态模化法第57-58页
 §3.3 炉内冷态模化试验与数值模拟第58-67页
  §3.3.1 炉内冷态模化试验与数值模拟概况第58-59页
  §3.3.2 高长宽比六角切圆炉内流场分析第59-62页
  §3.3.3 燃尽风正反切对炉内流场影响的研究第62-65页
  §3.3.4 高长宽比六角切圆炉内贴壁速度分析第65-66页
  §3.3.5 燃尽风正反切对前屏前速度偏差的影响第66-67页
 §3.4 现场冷炉空气动力特性试验第67-70页
  §3.4.1 现场冷炉空气动力特性试验概况第67-68页
  §3.4.2 高长宽比六角切圆水煤浆锅炉炉内流场分析第68-69页
  §3.4.3 高长宽比六角切圆水煤浆锅炉炉内贴壁速度分析第69页
  §3.4.4 炉膛出口速度偏差的分析第69-70页
 §3.5 高长宽比六角切圆炉内二次旋涡的研究第70-73页
  §3.5.1 二次旋涡的特点第70页
  §3.5.2 二次旋涡形成的原因第70-72页
  §3.5.3 二次旋涡对炉内流场的影响第72-73页
  §3.5.4 二次旋涡的防治第73页
 §3.6 本章小结第73-76页
第四章 高长宽比六角切圆炉内各角射流规律的研究第76-96页
 §4.1 引言第76页
 §4.2 炉内冷态模化试验与数值模拟概况第76-85页
  §4.2.1 冷态模化试验台简介第76页
  §4.2.2 数值计算湍流模型简介第76-79页
  §4.2.3 本文采用的数值计算模型第79-82页
  §4.2.4 数值模拟对象第82-84页
  §4.2.5 冷模试验和数值模拟工况第84-85页
 §4.3 结果分析第85-93页
  §4.3.1 六角切向布置炉内流场分析第85-86页
  §4.3.2 单角射流对炉内流场影响的分析第86-89页
  §4.3.3 对角射流对炉内流场影响的分析第89-92页
  §4.3.4 三角射流对炉内流场影响的分析第92页
  §4.3.5 六角切圆锅炉降负荷运行方式的讨论第92-93页
 §4.4 本章小结第93-96页
第五章 六角布置微旋直流水煤浆、重油两用燃烧器的研究第96-120页
 §5.1 引言第96页
 §5.2 燃烧器冷态模化试验概况第96-102页
  §5.2.1 重油、水煤浆两用燃烧器设计第96-97页
  §5.2.2 燃烧器冷态模化原理第97-98页
  §5.2.3 燃烧器冷态模化试验台设计第98-101页
  §5.2.4 试验工况和试验方法第101-102页
 §5.3 燃烧器出口流场数值模拟概况第102-107页
  §5.3.1 数值计算多相流模型简介第102-104页
  §5.3.2 本文采用的数值计算模型第104-106页
  §5.3.3 数值模拟对象第106-107页
  §5.3.4 数值模拟工况第107页
 §5.4 结果分析第107-119页
  §5.4.1 冷模试验与数值模拟比较分析第107-108页
  §5.4.2 一次风与中心风喷口对着火影响的研究第108-111页
  §5.4.3 二次风喷口对燃烧影响的研究第111-112页
  §5.4.4 燃用水煤浆时燃烧器出口流场分析第112-114页
  §5.4.5 水煤浆雾矩对燃烧器出口流场影响的研究第114-118页
  §5.4.6 水煤浆、重油两用燃烧器调节性能分析第118-119页
 §5.5 本章小结第119-120页
第六章 410T/h水煤浆、重油两用电站锅炉燃烧试验研究第120-144页
 §6.1 引言第120-121页
 §6.2 410T/h燃油改烧水煤浆电站锅炉简介第121-129页
  §6.2.1 原燃油电站锅炉简介第121-122页
  §6.2.2 锅炉改造的设计要求和技术难点第122-123页
  §6.2.3 改造技术方案论证第123-125页
  §6.2.4 改造后水煤浆、重油两用锅炉简介第125-127页
  §6.2.5 燃烧器六角切向布置方式第127-128页
  §6.2.6 水煤浆、重油两用燃烧器的设计第128-129页
 §6.3 410T/h电站锅炉燃烧重油热态试验第129-132页
  §6.3.1 锅炉燃烧重油热态试验概况第129-130页
  §6.3.2 不同负荷下锅炉燃烧重油时性能分析第130-131页
  §6.3.3 高加投运方式对锅炉燃油性能的影响第131-132页
 §6.4 410T/h电站锅炉燃烧水煤浆热态试验第132-139页
  §6.4.1 锅炉燃烧水煤浆热态试验概况第132-133页
  §6.4.2 不同负荷下锅炉燃烧设计水煤浆时性能分析第133-134页
  §6.4.3 浆枪与高加投运方式对燃烧水煤浆性能的影响第134-136页
  §6.4.4 燃烧氧量对锅炉燃烧水煤浆性能的影响第136-137页
  §6.4.5 不同煤种时锅炉燃烧水煤浆性能分析第137-138页
  §6.4.6 燃尽风反切布置对水煤浆燃烧的影响第138-139页
 §6.5 重油与水煤浆燃烧比较分析第139-142页
  §6.5.1 燃烧重油与水煤浆锅炉热效率比较第139-140页
  §6.5.2 燃烧重油与水煤浆污染物排放分析第140-141页
  §6.5.3 燃油锅炉改烧水煤浆经济性能分析第141-142页
 §6.6 本章小结第142-144页
第七章 410T/h电站锅炉水煤浆燃烧数值模拟研究第144-176页
 §7.1 引言第144页
 §7.2 燃烧数值计算基本模型第144-154页
  §7.2.1 热辐射模型简介第144-146页
  §7.2.2 挥发份析出模型简介第146-150页
  §7.2.3 焦炭燃烧模型简介第150页
  §7.2.4 湍流燃烧模型简介第150-152页
  §7.2.5 NO_x生成模型简介第152-154页
 §7.3 410T/h电站锅炉水煤浆燃烧数值模拟概况第154-156页
  §7.3.1 本文采用的数值计算模型第154页
  §7.3.2 水煤浆雾化效果的模拟第154-155页
  §7.3.3 水煤浆水分蒸发的处理第155-156页
  §7.3.4 数值模拟对象第156页
 §7.4 结果分析第156-174页
  §7.4.1 六角切向水煤浆燃烧锅炉炉内流场分析第156-162页
  §7.4.2 水煤浆电站锅炉炉内温度场分析第162-165页
  §7.4.3 410T/h电站锅炉水煤浆燃烧分析第165-169页
  §7.4.4 水煤浆电站锅炉炉内组分场分析第169-174页
 §7.5 本章小节第174-176页
第八章 全文总结与进一步工作展望第176-182页
 §8.1 全文总结第176-179页
 §8.2 本文主要创新点第179-180页
 §8.3 进一步工作展望第180-182页
参考文献第182-192页
附录第192-194页
 附录1 作者在攻读博士学位期间发表的主要论文第192页
 附录2 作者在攻读博士学位期间参加的主要项目第192页
 附录3 作者在攻读博士学位期间获得的证书和荣誉第192-194页
致谢第194页

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