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一种非换向高温空气燃烧技术的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
 §1-1 研究背景及意义第10-11页
 §1-2 温空气燃烧技术第11-13页
  1-2-1 高温空气燃烧技术的发展历程第11-12页
  1-2-2 高温空气燃烧技术的工作原理第12-13页
 §1-3 高温空气燃烧技术的研究现状及应用第13-15页
  1-3-1 高温空气燃烧技术的研究现状第13-14页
  1-3-2 高温空气燃烧技术的应用第14-15页
 §1-4 本文的研究内容和计划第15-16页
第二章 燃烧过程数值模拟的数学模型第16-21页
 §2-1 湍流流动模型第16-17页
 §2-2 燃烧模型第17-19页
 §2-3 辐射模型第19页
 §2-4 污染物NOx生成模型第19-20页
 §2-5 本章小结第20-21页
第三章 数值模拟的物理模型及模拟结果第21-47页
 §3-1 数值模拟的物理模型第21-23页
  3-1-1 燃烧器结构介绍第21页
  3-1-2 模拟参数确定第21-22页
  3-1-3 物理模型及边界条件第22-23页
 §3-2 燃料喷口伸入距离的影响第23-30页
  3-2-1 温度分布第24-26页
  3-2-2 NOx分布情况第26-27页
  3-2-3 距离燃料喷口出口10mm处浓度分布第27-29页
  3-2-4 炉膛出口产物浓度分析第29-30页
 §3-3 炉膛长度的影响第30-36页
  3-3-1 温度分布第30-32页
  3-3-2 炉膛内各截面的温度分布第32-34页
  3-3-3 NO分布第34-36页
 §3-4 燃料预热温度的影响第36-40页
  3-4-1 温度分布第36-37页
  3-4-2 NOx分布第37-39页
  3-4-3 沿炉膛中心轴线上各物质浓度分布第39-40页
 §3-5 燃料喷嘴与空气喷嘴之间距离的影响第40-45页
  3-5-1 温度分布第41-43页
  3-5-2 x=50mm截面上浓度和温度分布第43-44页
  3-5-3 NOx分布第44-45页
 §3-6 本章小结第45-47页
第四章 烟气自循环工业炉实验系统建设第47-58页
 §4-1 燃烧系统第47-49页
  4-1-1 燃烧器第47-48页
  4-1-2 炉膛第48-49页
 §4-2 燃烧辅助系统第49-52页
  4-2-1 燃料供应系统第49页
  4-2-2 空气供应系统第49页
  4-2-3 排烟系统第49-50页
  4-2-4 空气预热系统第50-52页
 §4-3 测量系统第52-55页
  4-3-1 流量测量系统第52-53页
  4-3-2 温度测量系统第53-54页
  4-3-3 烟气成分分析系统第54-55页
 §4-4 其他辅助设备第55-56页
 §4-5 本章小结第56-58页
第五章 高温空气燃烧的实验研究第58-68页
 §5-1 相同空气过量系数不同空气预热温度时的实验研究第58-60页
  5-1-1 温度分布第58-59页
  5-1-2 火焰图片对比第59页
  5-1-3 出口产物分析第59-60页
 §5-2 相同空气预热温度不同空气过量系数的实验研究第60-62页
  5-2-1 温度分布第60-61页
  5-2-2 火焰图片对比第61-62页
  5-2-3 浓度分布图第62页
 §5-3 实验与模拟的对比研究第62-66页
  5-3-1 空气预热温度723K时的对比研究第62-64页
  5-3-2 燃料喷口伸入40mm时的对比研究第64-66页
 §5-4 火焰的稳定性第66-67页
 §5-5 本章小结第67-68页
第六章 总结第68-70页
 §6-1 本文主要结论第68-69页
 §6-2 下一步工作任务第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间所获得的相关科研成果第74页

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