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超低热值燃气多孔介质燃烧器的开发研究

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

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