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基于铁矿石载氧体的气体燃料化学链燃烧特性与气固流动模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 课题的研究背景第12-14页
    1.2 CO_2减排技术第14-15页
        1.2.1 燃烧后脱碳技术第14页
        1.2.2 燃烧前脱碳技术第14-15页
        1.2.3 富氧燃烧技术第15页
        1.2.4 化学链燃烧技术第15页
    1.3 化学链燃烧第15-18页
        1.3.1 化学链燃烧简介第15-16页
        1.3.2 载氧体的研究进展第16-17页
        1.3.3 化学链燃烧技术研究第17-18页
    1.4 串行流化床气固流动模拟第18-21页
        1.4.1 气固两相流动的流态化第18-19页
        1.4.2 流化床中的气固两相流动研究第19-20页
        1.4.3 流化床气固流动模拟第20-21页
    1.5 本文研究的目的及内容第21-23页
        1.5.1 本文研究目的第21-22页
        1.5.2 本文研究主要内容第22-23页
第二章 铁矿石载氧体的还原反应特性第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验系统第23-25页
        2.2.1 实验材料第23页
        2.2.2 实验系统及实验设计第23-24页
        2.2.3 实验数据评估第24-25页
    2.3 铁矿石载氧体的反应特性研究第25-27页
        2.3.1 反应温度对铁矿石载氧体转化率的影响第25页
        2.3.2 CO气体浓度对铁矿石载氧体转化率的影响第25-26页
        2.3.3 铁矿石载氧体颗粒微观结构分析第26-27页
    2.4 CO-Fe_2O_3反应机理分析第27-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 基于钾基修饰铁矿石载氧体的气体燃料化学链燃烧实验研究第31-40页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验系统第31-34页
        3.2.1 实验材料第31-32页
        3.2.2 实验装置第32-33页
        3.2.3 数据评估第33-34页
    3.3 钾基修饰铁矿石载氧体的气体燃料化学链燃烧反应特性第34-39页
        3.3.1 1kWth串行流化床气体串混现象特性分析第34页
        3.3.2 反应温度对反应特性的影响第34-37页
        3.3.3 K-铁矿石载氧体颗粒微观结构分析第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 串行流化床气固两相流动数值模拟第40-58页
    4.1 引言第40页
    4.2 模型简介第40-41页
    4.3 控制方程第41-43页
        4.3.1 质量守恒方程第41页
        4.3.2 动量守恒方程第41-42页
        4.3.3 能量守恒方程第42页
        4.3.4 组分守恒方程第42-43页
    4.4 颗粒动能理论相关方程第43-44页
    4.5 曳力模型第44-45页
    4.6 湍流模型第45页
    4.7 1kWth串行流化床的气固两相流动模拟第45-57页
        4.7.1 研究对象第45-46页
        4.7.2 气固两相流动模拟第46-48页
        4.7.3 模拟结果分析第48-57页
    4.8 本章小结第57-58页
第五章 全文总结及展望第58-61页
    5.1 全文总结第58-60页
    5.2 不足与改进第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第65页

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