摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-15页 |
1.1.1 我国当前能源现状 | 第10-11页 |
1.1.2 气体燃料 | 第11-12页 |
1.1.3 气体燃料燃烧器 | 第12-14页 |
1.1.4 我国低热值气体使用状况 | 第14-15页 |
1.2 多孔介质燃烧技术介绍 | 第15-20页 |
1.2.1 多孔介质燃烧技术概述及发展意义 | 第15-16页 |
1.2.2 多孔介质材料 | 第16-18页 |
1.2.3 多孔介质基本结构参数 | 第18-20页 |
1.3 本章小结 | 第20-22页 |
第二章 多孔介质燃烧研究综述 | 第22-28页 |
2.1 国外研究状况 | 第22-23页 |
2.2 国内研究状况 | 第23-25页 |
2.3 主要研究不足与本文主要研究内容 | 第25-28页 |
2.3.1 主要研究不足 | 第25-26页 |
2.3.2 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第三章 多孔介质燃烧试验系统及试验过程 | 第28-40页 |
3.1 试验系统 | 第28-35页 |
3.1.1 供气系统 | 第29-30页 |
3.1.2 燃烧与换热系统 | 第30-33页 |
3.1.3 测量控制系统 | 第33-35页 |
3.1.3.1 流量控制 | 第33-34页 |
3.1.3.2 温度测量 | 第34页 |
3.1.3.3 烟气分析 | 第34-35页 |
3.2 试验参数计算 | 第35-37页 |
3.2.1 燃烧强度计算 | 第35页 |
3.2.2 理论燃烧温度计算 | 第35-37页 |
3.2.2.1 液化石油气理论燃烧温度计算 | 第36页 |
3.2.2.2 超低热值燃气理论燃烧温度计算 | 第36-37页 |
3.3 试验步骤 | 第37页 |
3.4 主要试验误差 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 试验结果分析 | 第40-50页 |
4.1 预热时间的比较 | 第40页 |
4.2 超低热值燃气燃烧 | 第40-47页 |
4.2.1 2MJ/m3的燃气燃烧特性研究 | 第41-44页 |
4.2.2 1.5MJ/m3的燃气燃烧特性研究 | 第44-47页 |
4.2.3 不同工况下污染物排放研究 | 第47页 |
4.3 本章小结 | 第47-50页 |
第五章 多孔介质燃烧器数值模拟 | 第50-78页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 依据实验装置的多孔介质燃烧器模型建立 | 第50-53页 |
5.2.1 几何模型 | 第50-51页 |
5.2.2 模型假定 | 第51页 |
5.2.3 控制方程 | 第51-53页 |
5.3 内外筒间充满金属的多孔介质燃烧器模型建立 | 第53-55页 |
5.3.1 几何模型 | 第54页 |
5.3.2 控制方程 | 第54-55页 |
5.4 计算过程 | 第55-56页 |
5.5 物理材料的定义 | 第56-58页 |
5.5.1 混合气体的物性参数 | 第56页 |
5.5.2 多孔介质的特性参数 | 第56-57页 |
5.5.3 固体材料物理属性 | 第57-58页 |
5.6 边界条件的设定 | 第58页 |
5.7 物理模型验证 | 第58-59页 |
5.8 计算结果和分析 | 第59-76页 |
5.8.1 燃烧预热阶段预热时间的比较 | 第59-61页 |
5.8.1.1 不同点火位置的预热时间比较 | 第59-60页 |
5.8.1.2 不同排列组合在不同结构下的预热时间比较 | 第60-61页 |
5.8.2 在不同点火位置下超低热值燃气的燃烧特性 | 第61-64页 |
5.8.3 陶瓷型不同排列组合对燃烧特性的影响 | 第64-66页 |
5.8.4 金属陶瓷型不同多孔介质排列组合对燃烧特性的影响 | 第66-68页 |
5.8.5 不同结构燃烧器对燃烧特性的影响 | 第68-71页 |
5.8.6 不同预热温度对燃烧特性的影响 | 第71-73页 |
5.8.7 不同热值燃气燃烧污染物排放的研究 | 第73-75页 |
5.8.8 当量比对燃烧特性的影响 | 第75-76页 |
5.9 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论 | 第78-82页 |
6.1 本文主要结论 | 第78-79页 |
6.2 本文主要创新点 | 第79页 |
6.3 不足之处及今后工作展望 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86页 |