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 |