摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·热处理炉概述 | 第11-13页 |
·脉冲燃烧控制技术应用 | 第13-16页 |
·脉冲燃烧控制技术在周期炉上的应用 | 第13-14页 |
·高速烧嘴的应用 | 第14-16页 |
·课题来源及本文所完成的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 东特集团台车式热处理炉设计概述 | 第17-31页 |
·脉冲热处理炉原始设计参数 | 第17页 |
·炉墙结构形式设计 | 第17-18页 |
·炉口结构设计 | 第18页 |
·炉门设计 | 第18页 |
·台车设计 | 第18-19页 |
·管道系统 | 第19-21页 |
·煤气管道系统 | 第19页 |
·空气管道系统 | 第19-20页 |
·空气预热器 | 第20-21页 |
·燃烧系统 | 第21-22页 |
·排烟系统 | 第22页 |
·台车式热处理炉自动控制系统 | 第22页 |
·台车式热处理炉一级自动化系统的主要组成及功能 | 第22-30页 |
·一级自动化系统的检测与控制项目 | 第22-24页 |
·温度控制系统 | 第24-27页 |
·脉冲燃烧控制系统 | 第27-28页 |
·炉压控制系统 | 第28页 |
·机械连锁控制系统 | 第28页 |
·工控机及控制界面 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 燃烧控制技术应用研究 | 第31-45页 |
·燃烧控制系统 | 第31-34页 |
·燃烧系统的点火控制及火焰监测 | 第31-33页 |
·对燃烧各参数应进行全过程检测控制 | 第33-34页 |
·控制系统 | 第34页 |
·燃烧热负荷及火焰调节控制 | 第34页 |
·燃烧控制系统比较 | 第34-42页 |
·连续燃烧控制技术 | 第34-36页 |
·脉冲燃烧控制技术 | 第36-40页 |
·脉冲燃烧控制技术实现的功能 | 第40-42页 |
·脉冲控制相对与连续控制的优缺点 | 第42页 |
·脉冲控制系统的比较 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 周期式炉换热器的优化设计 | 第45-59页 |
·周期炉换热器的主要用途 | 第45-46页 |
·提高燃料的理论燃烧温度 | 第45页 |
·保证必须的炉温 | 第45页 |
·节约燃料 | 第45-46页 |
·提高燃烧效率并降低钢材烧损 | 第46页 |
·减少烟气排放量有利保护环境 | 第46页 |
·周期式热处理炉换热器的设计 | 第46-53页 |
·换热器的设计 | 第48-49页 |
·换热器传热计算 | 第49-52页 |
·换热器经济换热面积的确定 | 第52-53页 |
·本项目换热器设计 | 第53-54页 |
·换热器结构对传热系数的影响 | 第54-57页 |
·空气喷流速度对传热系数的影响 | 第54-55页 |
·喷流高度比对传热系数的影响 | 第55页 |
·喷孔间距对传热系数的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 狭长炉膛排烟口对压力分布的影响 | 第59-69页 |
·数学模型 | 第59-60页 |
·原始条件 | 第59-60页 |
·基本方程 | 第60页 |
·模型求解 | 第60-62页 |
·几何建模 | 第60-61页 |
·设定边界位置 | 第61页 |
·设置数学模型、参数和边界条件,流体的物理属性及求解策略 | 第61-62页 |
·模拟结果分析 | 第62-66页 |
·本章小结 | 第66-69页 |
第六章 变压吸附富氧装置结构研究 | 第69-83页 |
·富氧燃烧在工业炉窑中的应用 | 第69页 |
·富氧燃烧的优点 | 第69-70页 |
·制氧方法简介 | 第70-73页 |
·深冷分离法制氧 | 第71页 |
·膜分离法 | 第71页 |
·变压吸附制氧法 | 第71-73页 |
·对比结论 | 第73页 |
·变压吸附制氧装置简介 | 第73-75页 |
·变压吸附制氧设备工艺流程 | 第73-75页 |
·空气压缩及与处理系统 | 第75页 |
·吸附器 | 第75-81页 |
·立式轴向流结构 | 第75-76页 |
·布气设施 | 第76-78页 |
·分子筛布局与装填方式 | 第78-79页 |
·压料部件与装配 | 第79-81页 |
·气动阀门的选型对设备稳定性能的影响 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第七章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89页 |