摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-14页 |
1.2 国内外煤粉炉气固两相流数值模拟研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 计算流体动力学(CFD)概述 | 第14-16页 |
1.2.2 计算流体力学(CFD)的求解过程 | 第16-19页 |
1.2.3 国内外煤粉炉气固两相流数值模拟研究现状 | 第19-20页 |
1.3 本课题研究的提出及主要内容 | 第20-22页 |
1.3.1 课题研究的提出 | 第20-21页 |
1.3.2 课题研究的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 燃烧器的分类与发展以及燃煤NOx的生成与控制 | 第22-38页 |
2.1 煤粉炉燃烧器的分类及发展 | 第22-27页 |
2.1.1 旋流式煤粉燃烧器 | 第22-23页 |
2.1.2 直流式煤粉燃烧器 | 第23-27页 |
2.2 燃煤NOx的生成机理及控制 | 第27-37页 |
2.2.1 氮氧化物(NOx)的来源 | 第27-29页 |
2.2.2 氮氧化物(NOx)的危害 | 第29页 |
2.2.3 燃煤氮氧化物(NOx)的生成机理 | 第29-32页 |
2.2.4 燃煤锅炉的低NOx燃烧技术 | 第32-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 气固两相流计算模型的讨论和选择 | 第38-51页 |
3.1 基本方程 | 第40-41页 |
3.2 湍流模型 | 第41-43页 |
3.2.1 气相湍流模型 | 第41-43页 |
3.2.2 气固两相湍流模型 | 第43页 |
3.3 煤粉颗粒运动模型 | 第43-45页 |
3.4 辐射换热模型 | 第45-46页 |
3.5 煤粉燃烧模型 | 第46-47页 |
3.6 氮氧化物生成模型 | 第47-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 煤粉炉C型直流燃烧器气固两相流数值模拟 | 第51-60页 |
4.1 数学物理模型及网格划分 | 第51-53页 |
4.1.1 数学模型 | 第51-52页 |
4.1.2 物理模型 | 第52-53页 |
4.2 计算网格的划分 | 第53-54页 |
4.3 计算结果分析及讨论 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 煤粉炉C型直流燃烧器尖端折角对炉膛燃烧的探究模拟 | 第60-68页 |
5.1 模拟工况设计介绍 | 第60-62页 |
5.2 数值模拟温度场介绍 | 第62-64页 |
5.3 数值模拟结果讨论与分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 煤粉炉C型直流燃烧器应用于电厂锅炉的数值分析 | 第68-91页 |
6.1 模拟对象的介绍 | 第68-69页 |
6.2 数值模拟工况的设计 | 第69-70页 |
6.3 网格的划分 | 第70-75页 |
6.4 边界条件的设置 | 第75-78页 |
6.5 数值模拟流场与温度场介绍 | 第78-83页 |
6.5.1 空气动力场 | 第78-81页 |
6.5.2 温度场 | 第81-83页 |
6.6 燃烧产物分布介绍 | 第83-89页 |
6.6.1 O_2浓度介绍分布 | 第83-84页 |
6.6.2 CO_2与CO浓度分布 | 第84-86页 |
6.6.3 NO_x浓度分布 | 第86-89页 |
6.7 结果的讨论与分析 | 第89-90页 |
6.8 本章小结 | 第90-91页 |
第七章 煤粉炉C型直流燃烧器对无烟煤燃烧效果影响的探究 | 第91-99页 |
7.1 无烟煤在单个燃烧器内的燃烧数值模拟 | 第91-92页 |
7.2 C型直流燃烧器在无烟煤锅炉中应用探究 | 第92-97页 |
7.2.1 温度场分析 | 第92-94页 |
7.2.2 O_2浓度场分析 | 第94-95页 |
7.2.3 CO浓度场分析 | 第95-96页 |
7.2.4 NOx浓度场分析 | 第96-97页 |
7.2.5 出口NO_x排放浓度分析 | 第97页 |
7.3 本章小结 | 第97-99页 |
第八章 总结与展望 | 第99-101页 |
8.1 全文总结 | 第99-100页 |
8.2 创新与展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第106-108页 |