摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 CFB锅炉的技术特点 | 第12-13页 |
1.3 CFB锅炉褐煤燃烧技术的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 燃料特性对CFB锅炉机组运行的影响 | 第16-24页 |
2.1 流态化燃烧技术 | 第16-17页 |
2.2 燃煤特性对锅炉运行的影响 | 第17-19页 |
2.2.1 水分的影响 | 第17页 |
2.2.2 挥发分的影响 | 第17-18页 |
2.2.3 发热量的影响 | 第18-19页 |
2.3 燃煤特性对锅炉效率的影响 | 第19-20页 |
2.3.1 排烟热损失 | 第19页 |
2.3.2 化学不完全燃烧损失 | 第19页 |
2.3.3 机械不完全燃烧损失 | 第19-20页 |
2.3.4 灰渣物理热损失 | 第20页 |
2.4 燃煤特性对锅炉安全的影响 | 第20-21页 |
2.4.1 灰熔融性的影响 | 第20-21页 |
2.4.2 硫的影响 | 第21页 |
2.4.3 灰分的影响 | 第21页 |
2.5 燃煤特性对辅机的影响 | 第21-23页 |
2.5.1 煤质对煤输送设备的影响 | 第21-22页 |
2.5.2 煤质对制煤设备的影响 | 第22页 |
2.5.3 煤质对风机的影响 | 第22-23页 |
2.6 煤质变化的应对措施 | 第23-24页 |
第三章 循环流化床锅炉的热力特性分析 | 第24-40页 |
3.1 锅炉概况 | 第24-26页 |
3.2 CFB锅炉燃烧与传热计算 | 第26-29页 |
3.2.1 锅炉燃煤特性 | 第26页 |
3.2.2 燃烧计算 | 第26-27页 |
3.2.3 传热计算 | 第27-29页 |
3.3 热力计算模型 | 第29-31页 |
3.4 设计煤种热力计算结果 | 第31-32页 |
3.5 改烧褐煤后的热力计算结果 | 第32-34页 |
3.6 改烧褐煤热力特性分析 | 第34-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 循环流化床锅炉燃烧过程的数值模拟 | 第40-56页 |
4.1 循环流化床锅燃烧过程数学模型 | 第40-42页 |
4.1.1 基本控制方程 | 第40-41页 |
4.1.2 气相燃烧模型 | 第41页 |
4.1.3 煤粉燃烧模型 | 第41-42页 |
4.1.4 辐射换热模型 | 第42页 |
4.2 计算网格和数值方法 | 第42-43页 |
4.3 边界及初始条件设置 | 第43-44页 |
4.4 模拟结果 | 第44-55页 |
4.4.1 速度场 | 第44-46页 |
4.4.2 温度场 | 第46-50页 |
4.4.3 氧量场 | 第50-52页 |
4.4.4 CO浓度 | 第52-53页 |
4.4.5 颗粒浓度分布 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 循环流化床锅炉改烧褐煤的适应性改进 | 第56-64页 |
5.1 改烧褐煤后存在的主要问题及原因 | 第56-57页 |
5.2 改造原则与思路 | 第57页 |
5.3 改造方案 | 第57-61页 |
5.3.1 炉内敷设耐火浇注料减少水冷壁有效受热面 | 第57-58页 |
5.3.2 过热器受热面的调整与改造 | 第58-60页 |
5.3.3 空气预热器的调整与改造 | 第60-61页 |
5.4 运行调整 | 第61页 |
5.5 改造效果 | 第61-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
结论 | 第64-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A(攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目) | 第71页 |