低旋流喷嘴预混燃烧特性的数值和实验研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第18-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-26页 |
1.2.1 低旋流燃烧火焰稳定机制的研究 | 第19-20页 |
1.2.2 低旋流燃烧器的发展与应用研究 | 第20-21页 |
1.2.3 低旋流喷嘴的燃烧特性与燃料灵活性研究 | 第21-23页 |
1.2.4 低旋流燃烧振荡问题的研究 | 第23-24页 |
1.2.5 国内研究现状 | 第24-25页 |
1.2.6 研究进展总结 | 第25-26页 |
1.3 本文关注的科学问题 | 第26页 |
1.4 研究内容 | 第26-28页 |
2 数值计算方法介绍与验证 | 第28-46页 |
2.1 数值计算方法介绍 | 第28-37页 |
2.1.1 湍流模拟方法 | 第28-32页 |
2.1.2 湍流预混燃烧模型 | 第32-34页 |
2.1.3 NOx生成模型 | 第34-35页 |
2.1.4 网格划分 | 第35-37页 |
2.2 数值计算方法验证 | 第37-45页 |
2.2.1 无反应流场 | 第39-42页 |
2.2.2 反应流场 | 第42-45页 |
2.3 本章小结 | 第45-46页 |
3 低旋流与强旋流稳态燃烧的数值对比分析 | 第46-54页 |
3.1 突扩火焰筒中燃烧 | 第47-51页 |
3.1.1 无反应流场 | 第47页 |
3.1.2 反应流场 | 第47-48页 |
3.1.3 温度场 | 第48-50页 |
3.1.4 NO浓度场分布 | 第50-51页 |
3.2 伴流燃烧 | 第51-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-54页 |
4 数值分析运行参数对低旋流稳态燃烧的影响 | 第54-64页 |
4.1 试验设计方法 | 第54-56页 |
4.2 试验结果分析 | 第56-58页 |
4.3 流场特性分析 | 第58-60页 |
4.4 火焰特性分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
5 数值分析结构参数对低旋流稳态燃烧的影响 | 第64-84页 |
5.1 喷嘴几何结构对低旋流燃烧的影响 | 第64-73页 |
5.1.1 试验结果分析 | 第65-67页 |
5.1.2 流场特性分析 | 第67-71页 |
5.1.3 温度场特性分析 | 第71-73页 |
5.2 火焰筒几何结构对低旋流燃烧的影响 | 第73-81页 |
5.2.1 试验结果分析 | 第74-76页 |
5.2.2 流场分析 | 第76-79页 |
5.2.3 火焰特性分析 | 第79-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-84页 |
6 低旋流燃烧特性的实验研究 | 第84-102页 |
6.1 实验系统简介 | 第84-85页 |
6.2 实验方案设计 | 第85-86页 |
6.3 实验结果分析 | 第86-99页 |
6.3.1 LSI与HSI的对比 | 第86-90页 |
6.3.1.1 开放空间 | 第86-89页 |
6.3.1.2 突扩火焰筒中 | 第89-90页 |
6.3.2 旋流器叶片安装角的影响 | 第90-95页 |
6.3.2.1 开放空间 | 第90-92页 |
6.3.2.2 突扩火焰筒中 | 第92-95页 |
6.3.3 入口速度对低旋流燃烧的影响 | 第95-96页 |
6.3.4 多孔板小孔直径对低旋流燃烧的影响 | 第96-97页 |
6.3.5 火焰筒入口锥角对低旋流燃烧的影响 | 第97-99页 |
6.4 本章小结 | 第99-102页 |
7 低旋流火焰稳定机制的大涡模拟研究 | 第102-118页 |
7.1 无反应流场分析 | 第102-108页 |
7.1.1 无反应时均流场 | 第102-104页 |
7.1.2 无反应瞬态流场 | 第104-108页 |
7.2 反应流场分析 | 第108-115页 |
7.2.1 反应时均流场 | 第108-110页 |
7.2.2 反应瞬态流场 | 第110-113页 |
7.2.3 火焰与涡的相互作用 | 第113-115页 |
7.3 本章小结 | 第115-118页 |
8 总结与展望 | 第118-124页 |
8.1 总结 | 第118-121页 |
8.2 创新之处 | 第121-122页 |
8.3 展望 | 第122-124页 |
主要符号说明 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-132页 |
攻读博士学位期间发表的文章及所获奖项 | 第132-134页 |
致谢 | 第134页 |