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气流床煤气化炉数值模拟及颗粒—涡团作用建模研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-16页
第1章 引言第16-48页
   ·论文研究背景第16-17页
   ·气化炉数值模拟综述第17-23页
     ·气化炉建模的几类方法第17-19页
     ·气流床煤气化炉多维模型研究现状第19-23页
   ·数学模型综述及各子模型比较第23-38页
     ·气相湍流流动数值模拟的层次第24-26页
     ·气粒两相流动的不同处理方法第26-28页
     ·DPM 方法中颗粒-湍流的相互作用第28-29页
     ·辐射传热计算第29-30页
     ·水煤浆液滴蒸发及脱挥发分模型第30-31页
     ·焦炭异相反应模型第31-33页
     ·RANS 框架下的同相湍流反应模型第33-37页
     ·渣的生成及渣层模型第37-38页
   ·建模中其他要注意的问题第38-41页
     ·压力对气化过程的影响第38-40页
     ·数值模拟可信度分析—模型验证和数值计算检验第40-41页
   ·本课题研究任务及论文内容安排第41-48页
     ·本课题研究对象和研究重点第41-44页
     ·气流床气化炉整体数学模型的建立方法第44-46页
     ·论文结构安排及主要内容第46-48页
第2章 气化炉冷态流场的数值模拟第48-65页
   ·受限射流经典理论及气流床煤气化炉冷态实验研究第48-51页
     ·湍流自由射流经典理论第48-49页
     ·受限射流的经验理论及相似准则第49-50页
     ·气流床冷态试验研究第50-51页
   ·气化炉冷态流场数值模拟的基本数学方法第51-53页
     ·数值模拟研究对象第51页
     ·计算控制方程第51-53页
     ·计算域、差分方法及边界条件第53页
   ·喷嘴简化对气流床气化炉数值计算结果的影响第53-55页
   ·网格、计算域及边界条件对冷态流场计算的影响第55-57页
     ·网格选取第55-56页
     ·网格、计算域及边界条件对计算结果的影响第56-57页
   ·应用于气化炉冷态数值模拟不同湍流模型的比较第57-61页
     ·常用于工程中的湍流模型第57-58页
     ·不同湍流模型对网格的敏感性第58-60页
     ·不同湍流模型预测高速受限射流的准确性比较第60-61页
   ·颗粒源项对气相流场的影响第61-62页
   ·二次给氧对冷态流场的影响第62-63页
   ·本章小节第63-65页
第3章 对气流床煤气化炉基于简化 PDF 模型的数值模拟第65-106页
   ·基于简化PDF 方法的三维数学模型建立第65-75页
     ·热态模型的基本简化及假设第65-67页
     ·混合分数的定义及其同温度、组分浓度等标量的关系第67页
     ·简化PDF 方法对湍流-化学反应的耦合第67-69页
     ·煤浆颗粒运动方程第69-70页
     ·煤浆颗粒蒸发、沸腾和传热过程第70-71页
     ·煤颗粒的脱挥发分及膨胀第71-72页
     ·煤焦颗粒的异相反应第72-73页
     ·煤浆颗粒质量源项同混合分数源项间的关系第73-74页
     ·气化炉内的辐射传热第74页
     ·模型总体算法第74-75页
   ·基于Gibbs自由能最小的平衡反应模型第75-78页
     ·平衡反应模型算法第75-76页
     ·平衡模型对气化过程的计算及模型验证第76-78页
   ·采用简化PDF模型对Texaco气化炉的数值模拟第78-94页
     ·气化炉结构、气化用煤及其动力学参数第78-79页
     ·网格、边界条件及数值计算步骤第79-83页
     ·简化PDF 模型对湍流-化学反应耦合的预测效果分析第83页
     ·气化炉内温度、主要组分的分布特性第83-87页
     ·气化炉热态条件下相似准则适用性第87-89页
     ·煤焦气化过程分析及颗粒的运动轨迹第89-92页
     ·煤浆浓度及O/C 摩尔比对气化炉运行的影响第92-94页
   ·对分级给氧气化炉的数值模拟第94-101页
     ·气化炉结构、气化用煤及其动力学参数第95-96页
     ·网格、边界条件及数值计算步骤第96-98页
     ·分级给氧对气化过程的影响第98-101页
   ·单组分简化PDF 模型模拟气流床气化炉的误差分析第101-105页
   ·本章小结第105-106页
第4章 气化炉运行特性及其时间/空间尺度第106-116页
   ·气化炉中流动和反应的特征尺度第106-110页
     ·气化炉中与流动相关的尺度计算第106-109页
     ·气化炉中与化学反应相关的尺度计算第109-110页
   ·气化炉内不同区域的混合与反应特性第110-113页
     ·火焰区的时间尺度和空间尺度第111-112页
     ·非火焰区的时间和空间尺度第112-113页
   ·改进方案提出第113-116页
第5章 ODT 模型对平面自由射流中颗粒扩散现象的模拟第116-155页
   ·ODT 数学模型的建立第116-125页
     ·ODT 模型介绍第116-118页
     ·涡团内的湍流混合过程第118-121页
     ·涡团发生的判断第121-124页
     ·网格处理第124-125页
   ·ODT 模型中对颗粒相的考虑第125-139页
     ·基本假设及坐标变换第125-129页
     ·颗粒-涡团作用模型的提出第129-132页
     ·颗粒轨迹积分方程及计算方法第132-133页
     ·颗粒-气相的双向耦合算法第133-134页
     ·对颗粒信息的统计方法第134-135页
     ·模型总体算法第135-139页
   ·颗粒在平面自由射流中扩散过程的数值模拟第139-153页
     ·计算域、初始条件及边界条件第139-140页
     ·ODT 模型主要参数确定方法第140-143页
     ·平面射流的气相流场结果第143-145页
     ·气相流场的湍流信息第145-147页
     ·颗粒在平面射流中的团聚和扩散第147-149页
     ·粒径对颗粒扩散的影响第149-151页
     ·颗粒-涡团作用对颗粒扩散的影响第151-152页
     ·颗粒源项对气相流场的影响第152-153页
   ·本章小结第153-155页
第6章 全文总结第155-159页
   ·本文主要结论第155-157页
   ·本文主要创新点第157页
   ·未来工作展望第157-159页
参考文献第159-170页
致谢第170-171页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第171-172页

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