全预混引射式商用燃气灶的热工性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 商用燃气灶的发展简介 | 第16-17页 |
1.2.2 商用燃气灶热工性能的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 引射器与燃气灶数值模拟发展现状 | 第19-20页 |
1.3 本文的研究目的及主要内容 | 第20-22页 |
1.3.1 本文的研究目的 | 第20页 |
1.3.2 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 新型商用燃气灶原理分析及其计算 | 第22-40页 |
2.1 传统商用燃气灶的简介 | 第22-23页 |
2.1.1 传统商用燃气灶结构描述 | 第22页 |
2.1.2 传统商用燃气灶的技术缺陷分析 | 第22-23页 |
2.2 设计的新型商用燃气灶分析 | 第23-27页 |
2.2.1 新型商用燃气灶设计原理分析 | 第23-24页 |
2.2.2 新型商用燃气灶应达到的烟气排放特性 | 第24-27页 |
2.3 预混式燃烧器的设计 | 第27-29页 |
2.3.1 燃烧器主要参数选择 | 第27页 |
2.3.2 燃烧器头部静压力 | 第27-29页 |
2.4 引射器的设计 | 第29-36页 |
2.4.1 引射器介绍及其原理 | 第29页 |
2.4.2 引射器的构造与作用 | 第29-30页 |
2.4.3 引射器的参数设计 | 第30-36页 |
2.5 燃烧器的头部计算与引射器尺寸计算 | 第36-38页 |
2.5.1 燃烧器头部尺寸计算 | 第36-37页 |
2.5.2 引射器尺寸 | 第37页 |
2.5.3 燃气压力计算 | 第37-38页 |
2.5.4 喷嘴直径计算 | 第38页 |
2.6 新型商用燃气灶的燃气压力选择 | 第38页 |
2.7 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 燃气灶的数值计算模型与方法介绍 | 第40-47页 |
3.1 数值计模拟基本控制控制方程 | 第40-43页 |
3.1.1 质量守恒方程 | 第40页 |
3.1.2 动量守恒方程 | 第40-42页 |
3.1.3 能量守恒方程 | 第42页 |
3.1.4 组分守恒方程 | 第42-43页 |
3.2 湍流流动模型 | 第43-45页 |
3.3 燃烧反应模型 | 第45页 |
3.4 传热模型 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 新型燃气灶的数值模拟 | 第47-65页 |
4.1 模型的建立与网格模型 | 第47-49页 |
4.1.1 模型的建立 | 第47页 |
4.1.2 网格模型 | 第47-49页 |
4.2 模型参数的设置 | 第49-54页 |
4.2.1 数学模型以及材料参数的设置 | 第49-50页 |
4.2.2 操作条件的设置 | 第50页 |
4.2.3 区域类型的设置 | 第50-51页 |
4.2.4 边界条件的设置 | 第51-54页 |
4.3 初始化的定义及收敛判定方法 | 第54页 |
4.4 模拟结果及分析 | 第54-63页 |
4.4.1 冷态流场的模拟 | 第54-58页 |
4.4.2 燃气灶燃烧过程模拟 | 第58-61页 |
4.4.3 燃气灶烟气模拟 | 第61-63页 |
4.5 小结 | 第63-65页 |
第五章 新型商用燃气灶能效实验研究 | 第65-74页 |
5.1 燃气灶实验测试系统简介 | 第65-67页 |
5.1.1 燃气灶实验设计方案 | 第66-67页 |
5.2 燃气灶冷态实验研究 | 第67-70页 |
5.2.1 实验目的 | 第67页 |
5.2.2 实验测试方法 | 第67-69页 |
5.2.4 实验结果分析 | 第69-70页 |
5.3 燃气灶热态实验研究 | 第70-73页 |
5.3.1 实验目的 | 第70页 |
5.3.2 实验测试方法 | 第70页 |
5.3.3 实验影响因素分析 | 第70-71页 |
5.3.4 实验工况 | 第71页 |
5.3.5 实验结果计算与分析 | 第71-72页 |
5.3.6 实验结果分析与结论 | 第72-73页 |
5.4 小结 | 第73-74页 |
总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |