摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·引言 | 第9-10页 |
·本课题的背景 | 第10-14页 |
·燃烧技术的发展 | 第10-12页 |
·高温低氧燃烧国内外研究现状 | 第12-14页 |
·本文主要研究工作 | 第14-16页 |
2 计算模型 | 第16-36页 |
·控制方程 | 第16-19页 |
·化学反应的计算模型 | 第19-27页 |
·燃气燃烧基本理论 | 第19-23页 |
·化学反应模型 | 第23-26页 |
·燃气燃烧的例子 | 第26-27页 |
·湍流模型 | 第27-30页 |
·单方程(Spalart-Allmaras)模型 | 第27-28页 |
·标准κ-ε模型 | 第28-29页 |
·RNG κ-ε模型 | 第29页 |
·Reallizable κ-ε模型 | 第29-30页 |
·辐射模型 | 第30-33页 |
·离散换热辐射模型(DTRM) | 第30-31页 |
·P-1辐射模型 | 第31-32页 |
·Rosseland辐射模型 | 第32页 |
·DO辐射模型 | 第32-33页 |
·Fluent中控制方程的离散 | 第33-36页 |
·网格的划分 | 第33-34页 |
·离散格式 | 第34页 |
·压力速度耦合算法 | 第34-36页 |
3 燃气高温低氧燃烧温度场及NO_x排放特性的数值模拟 | 第36-55页 |
·燃气高温低氧燃烧温度场的计算与分析 | 第36-46页 |
·燃烧室模型的建立以及网格的生成 | 第36-37页 |
·边界条件 | 第37页 |
·空气预热温度及氧含量对温度场的影响 | 第37-38页 |
·计算结果与分析 | 第38-46页 |
·燃气高温低氧燃烧NOx浓度场的计算与分析 | 第46-55页 |
·NOx生成机理及控制方法 | 第46-48页 |
·模型的建立以及网格的生成 | 第48页 |
·计算结果与分析 | 第48-55页 |
4 主要工作总结与研究展望 | 第55-57页 |
·主要工作总结 | 第55-56页 |
·研究展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |