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Omega型烟气流程的燃油锅炉内燃烧与传热研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题的背景及研究意义第9-11页
    1.2 课题的研究现状第11-17页
        1.2.1 燃烧模型的发展和应用第11-14页
        1.2.2 燃烧数值研究现状第14-16页
        1.2.3 烟气传热数值研究现状第16-17页
    1.3 本文主要的研究内容第17-19页
2 物理模型与数学模型第19-31页
    2.1 物理模型第19-21页
        2.1.1 燃油锅炉的简要描述第19-21页
        2.1.2 简化和假设第21页
    2.2 基本数学模型第21-25页
        2.2.1 控制方程第21-22页
        2.2.2 湍流模型第22-24页
        2.2.3 颗粒相模型第24-25页
    2.3 燃烧数学模型第25-28页
        2.3.1 非预混燃烧第25-26页
        2.3.2 平衡混合分数与概率密度函数第26-28页
    2.4 传热数学模型第28-30页
        2.4.1 传热模型第28-29页
        2.4.2 辐射模型第29-30页
    2.5 本章小节第30-31页
3 锅炉燃烧的数值模拟第31-53页
    3.1 锅炉的相关参数第31-32页
    3.2 边界条件及其他设置第32-33页
        3.2.1 边界条件第32页
        3.2.2 喷嘴设定第32-33页
    3.3 计算区域的离散与求解第33-38页
        3.3.1 结构化网格第33-34页
        3.3.2 网格划分第34-35页
        3.3.3 离散格式和算法第35-36页
        3.3.4 网格无关性验证第36-38页
    3.4 数值模拟结果分析第38-51页
        3.4.1 烟气流动特点第38-44页
        3.4.2 炉膛温度分布第44-50页
        3.4.3 组分分布第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
4 燃油锅炉变燃烧负荷分析第53-65页
    4.1 增大燃烧负荷第53-58页
        4.1.1 炉膛温度分析第53-56页
        4.1.2 炉膛出口温度和速度第56-58页
    4.2 减小燃烧负荷第58-64页
        4.2.1 炉膛温度分析第58-62页
        4.2.2 炉膛出口温度和速度第62-64页
    4.3 本章小结第64-65页
5 Omega型烟气流动与传热的数值模拟第65-76页
    5.1 物理模型及网格第65页
    5.2 物性参数和边界条件第65-69页
        5.2.1 烟气的物性参数第65-68页
        5.2.2 边界条件第68-69页
    5.3 模拟结果分析第69-74页
        5.3.1 烟气通道中的流动与传热特点第69-72页
        5.3.2 不同工况下烟气流动模拟第72-74页
    5.4 本章小节第74-76页
结论第76-77页
展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页

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