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IGCC高压再热燃气轮机燃烧数值计算及模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-14页
        1.1.1 我国能源现状第10-12页
        1.1.2 合成气燃烧技术国内外研究现状第12-13页
        1.1.3 IGCC高压再热燃烧技术第13-14页
    1.2 污染物NO_x生成机理第14-15页
    1.3 低旋流燃烧技术第15-16页
    1.4 本文主要内容第16页
    1.5 本章小结第16-17页
第2章 数值计算物理模型第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 GAMBIT介绍第17-18页
    2.3 基本控制方程第18-19页
    2.4 物理模型第19-22页
        2.4.1 湍流模型第19-20页
        2.4.2 湍流燃烧模型第20-22页
        2.4.3 辐射换热模型第22页
    2.5 离散格式第22-24页
    2.6 Fluent模型求解第24-25页
        2.6.1 Fluent求解器第24-25页
        2.6.2 求解步骤第25页
    2.7 本章小结第25-27页
第3章 实验台及燃烧室模型的建立第27-35页
    3.1 实验台简介第27-28页
    3.2 高压燃烧室结构第28-30页
        3.2.1 低旋流喷嘴设计第28-30页
        3.2.2 低旋流燃烧室结构第30页
    3.3 模型网格划分第30-31页
    3.4 网格无关性测试第31-33页
    3.5 冷态模拟第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 合成气高压燃烧数值特性研究第35-57页
    4.1 压力对合成气燃烧特性的影响第35-43页
        4.1.1 火焰形态第35-38页
        4.1.2 压力对流场分布的影响第38-41页
        4.1.3 压力对污染物排放的影响第41-43页
    4.2 高压下不同功率对燃烧特性的影响及分析第43-48页
        4.2.1 不同功率对温度场分布的影响第43-45页
        4.2.2 不同功率对流场分布的影响第45-47页
        4.2.3 不同功率对污染物排放的影响第47-48页
    4.3 高压下不同当量比对燃烧特性的影响第48-56页
        4.3.1 不同当量比对温度场分布的影响第48-53页
        4.3.2 不同当量比对流场分布的影响第53-55页
        4.3.3 不同当量比对污染物排放的影响第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第63-64页
致谢第64页

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