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多孔介质燃气热水炉的试验及模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 背景第10-18页
        1.1.1 我国能源结构现状第10-12页
        1.1.2 天然气工业发展现状第12-14页
        1.1.3 燃气锅炉发展现状及其不足第14-18页
    1.2 多孔介质燃烧技术第18-23页
        1.2.1 多孔介质燃烧机理及特点第18-20页
        1.2.2 多孔介质燃烧技术研究现状第20-21页
        1.2.3 多孔介质材料及存在的问题第21-23页
    1.3 本文主要研究内容第23页
    1.4 本章小结第23-24页
第二章 多孔介质燃气热水炉设计第24-41页
    2.1 多孔介质燃气热水炉的参数确定第24-25页
    2.2 多孔介质燃气热水炉的结构设计和热力计算第25-37页
        2.2.1 燃烧室结构设计第25-28页
        2.2.2 燃烧室热力计算第28-29页
        2.2.3 尾部换热器结构设计第29-31页
        2.2.4 尾部换热器热力计算第31-35页
        2.2.5 多孔介质燃气热水炉热力计算框图第35-37页
        2.2.6 多孔介质燃气热水炉热力计算结果第37页
    2.3 多孔介质燃气热水炉的整体结构第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 多孔介质燃气热水炉试验系统第41-53页
    3.1 试验系统第41-48页
        3.1.1 供气供水系统第43-44页
        3.1.2 燃气热水炉主体第44-46页
        3.1.3 测量控制系统第46-48页
    3.2 试验参数的确定第48-52页
        3.2.1 试验参数计算第48-50页
        3.2.2 试验工况第50-51页
        3.2.3 试验过程第51-52页
    3.3 主要试验误差第52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 多孔介质燃气热水炉定水量条件下的工作性能第53-65页
    4.1 多孔介质燃气热水炉定水量条件下的燃烧换热性能第53-59页
        4.1.1 燃烧室温度分布变化第53-54页
        4.1.2 烟气温度第54-55页
        4.1.3 热水温升第55-56页
        4.1.4 热功率第56-57页
        4.1.5 热效率第57-59页
    4.2 多孔介质燃气热水炉定水量条件下污染物排放特性第59-62页
        4.2.1 CO排放第59-60页
        4.2.2 NO_x排放第60-62页
    4.3 多孔介质燃气热水炉阻力特性第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 多孔介质燃气热水炉定出水温度下的工作性能第65-79页
    5.1 工况稳定的判定方法第65页
    5.2 多孔介质燃气热水炉定水温条件下的燃烧传热特性第65-75页
        5.2.1 燃烧室温度分布变化第66-67页
        5.2.2 多孔介质燃气热水炉的热功率第67-69页
        5.2.3 多孔介质燃气热水炉的热效率第69-72页
        5.2.4 多孔介质燃气热水炉的传热系数第72-75页
    5.3 多孔介质燃气热水炉污染物排放特性第75-77页
        5.3.1 多孔介质燃气热水炉CO排放浓度第75-76页
        5.3.2 多孔介质燃气热水炉NOx排放浓度第76-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 多孔介质燃气热水炉燃烧室结构的模拟研究第79-97页
    6.1 多孔介质燃气热水炉燃烧室模型的建立第79-81页
        6.1.1 模型假定第79-80页
        6.1.2 几何模型第80页
        6.1.3 基本方程第80-81页
    6.2 对FLUENT软件的相关处理和改进第81-83页
        6.2.1 传热方式的处理第82页
        6.2.2 燃烧反应的处理第82-83页
    6.3 FLUENT软件模型选取及设置第83-85页
        6.3.1 模型选取第83页
        6.3.2 混合气体的物性参数第83页
        6.3.3 多孔介质的物性参数第83-84页
        6.3.4 边界条件的设定第84-85页
    6.4 模型验证第85-86页
        6.4.1 网格无关性验证第85页
        6.4.2 物理模型验证第85-86页
    6.5 计算结果及分析第86-95页
        6.5.1 不同冷却边界系数下燃烧室温度分布第86-92页
        6.5.2 不同冷却边界系数下化学反应速率分析第92-94页
        6.5.3 不同冷却边界系数下污染物排放分析第94-95页
    6.6 本章小结第95-97页
第七章 结论第97-101页
    7.1 本文主要结论第97-99页
        7.1.1 试验部分第97-98页
        7.1.2 数值模拟部分第98-99页
    7.2 本文主要创新点第99页
    7.3 不足之处及今后工作展望第99-101页
参考文献第101-104页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第104-106页
致谢第106页

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