摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题的背景及研究目的与意义 | 第11-13页 |
1.2 电站锅炉煤粉的燃烧 | 第13-16页 |
1.2.1 煤粉燃烧的机理 | 第13-14页 |
1.2.2 煤粉着火与稳定燃烧的条件 | 第14-16页 |
1.3 卫燃带技术的国内外研究现状与机理 | 第16-19页 |
1.3.1 卫燃带的种类 | 第17-18页 |
1.3.2 卫燃带技术的优点以及存在的问题 | 第18页 |
1.3.3 卫燃带技术的现状与进展 | 第18-19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 燃烧数值模拟数学计算模型 | 第20-28页 |
2.1 燃煤锅炉燃烧过程模拟基本思想 | 第20-21页 |
2.2 基本方程 | 第21页 |
2.3 气相湍流流动模型 | 第21-22页 |
2.4 湍流近壁区域的壁面函数模型 | 第22-23页 |
2.5 炉内煤粉燃烧模型 | 第23-24页 |
2.5.1 挥发分的析出模型 | 第23页 |
2.5.2 挥发分的燃烧 | 第23-24页 |
2.5.3 焦炭的燃烧 | 第24页 |
2.6 炉内辐射传热模型 | 第24-26页 |
2.7 求解算法与离散方法 | 第26-27页 |
2.8 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 锅炉设计参数及实际运行存在的问题 | 第28-40页 |
3.1 该电厂锅炉基本设计参数 | 第28-32页 |
3.1.1 设计煤种 | 第29-30页 |
3.1.2 燃烧系统 | 第30-32页 |
3.2 该电厂运行状态以及卫燃带的布置 | 第32-35页 |
3.2.1 实际运行的变化 | 第32-34页 |
3.2.2 锅炉卫燃带布置现状化 | 第34-35页 |
3.3 实际运行中的问题 | 第35-37页 |
3.3.1 炉膛煤粉燃烧区结渣严重的问题 | 第35-37页 |
3.3.2 实际运行炉膛出口烟温过高的问题 | 第37页 |
3.3.3 实际运行部分区域超温的问题 | 第37页 |
3.4 运行中问题的原因分析与可能对策 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 锅炉卫燃带面积的计算 | 第40-50页 |
4.1 常用卫燃带耐火材料的理化特性 | 第40-41页 |
4.2 卫燃带敷设的影响因素 | 第41-43页 |
4.2.1 材料特性 | 第41-42页 |
4.2.2 布置的位置的影响 | 第42页 |
4.2.3 厚度以及面积等影响 | 第42-43页 |
4.3 卫燃带面积设计准则以及计算公式 | 第43-48页 |
4.3.1 卫燃带面积计算公式 | 第43-44页 |
4.3.2 卫燃带的布置对炉膛出口烟温的影响 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 锅炉卫燃带的布置对燃烧过程影响的数值模拟 | 第50-74页 |
5.1 炉膛几何结构与网格划分 | 第50-53页 |
5.1.1 网格划分与网格质量的检查 | 第50-52页 |
5.1.2 炉膛结构与卫燃带的布置 | 第52-53页 |
5.2 锅炉模拟工况的设计 | 第53-57页 |
5.3 模型的冷态数值模拟与验证 | 第57-58页 |
5.4 模型的热态数值模拟 | 第58-71页 |
5.4.1 模型煤粉颗粒炉内轨迹的追踪 | 第58-59页 |
5.4.2 炉内燃烧流场特性 | 第59-60页 |
5.4.3 模型温度场特性分析 | 第60-64页 |
5.4.4 模型卫燃带表面温度特性 | 第64-65页 |
5.4.5 模型炉内截面热流密度特性分析 | 第65-66页 |
5.4.6 模型炉膛水冷壁壁面热负荷分析 | 第66-67页 |
5.4.7 两种卫燃带布置方式的炉内吸热量分析 | 第67-68页 |
5.4.8 模型沿炉膛高度方向相关组分的分布 | 第68-69页 |
5.4.9 卫燃带布置方式对炉膛出口烟气温度的影响 | 第69-70页 |
5.4.10 模型焦炭燃尽率特性分析 | 第70-71页 |
5.5 实际改造后机组运行数据分析 | 第71-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |