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可燃固废/煤的燃烧/热解/气化过程的三维数值模拟

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号说明第8-13页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 稠密气固系统中可燃固废/煤的燃烧/热解/气化过程的试验研究第15-16页
        1.2.2 稠密气固流动与化学反应耦合的数值模拟研究第16-22页
        1.2.3 综合评述第22-23页
    1.3 课题的研究思路和目标第23-24页
    1.4 课题的研究内容和技术路线第24-25页
    1.5 本章小结第25页
    参考文献第25-28页
第二章 基于欧拉-欧拉方法的稠密气固流动与化学反应耦合的三维数理模型第28-48页
    2.1 引言第28页
    2.2 气固两相流动模型第28-34页
        2.2.1 连续性方程第29页
        2.2.2 动量方程第29-30页
        2.2.3 湍流模型第30-31页
        2.2.4 颗粒动理学理论第31-33页
        2.2.5 曳力模型第33-34页
    2.3 气固两相能量方程第34-35页
        2.3.1 能量方程第34页
        2.3.2 相间传热模型第34页
        2.3.3 辐射模型第34-35页
    2.4 化学反应模型第35-42页
        2.4.1 控制方程第36-37页
        2.4.2 化学反应模型第37-42页
    2.5 模型的边界条件第42-43页
    2.6 模型的数值求解方法第43-45页
    2.7 本章小结第45页
    参考文献第45-48页
第三章 基于欧拉-拉格朗日方法的稠密气固流动与化学反应耦合的三维数理模型第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 气相场控制方程第49-52页
        3.2.1 连续性方程第49页
        3.2.2 动量方程第49页
        3.2.3 湍流模型第49-51页
        3.2.4 组分输运方程第51页
        3.2.5 能量方程第51-52页
    3.3 固相场控制方程第52-54页
        3.3.1 颗粒运动方程第52-53页
        3.3.2 碰撞模型第53页
        3.3.3 气固流动与化学反应耦合第53-54页
    3.4 化学反应模型第54-57页
        3.4.1 热解模型第55页
        3.4.2 气相燃烧模型第55页
        3.4.3 焦炭燃烧和气化模型第55-57页
        3.4.4 气态污染物的生成与脱除模型第57页
    3.5 模型的边界条件第57-58页
    3.6 数值计算方法第58-60页
    3.7 本章小结第60页
    参考文献第60-62页
第四章 典型稠密气固反应系统的数值模拟与验证第62-92页
    4.1 引言第62页
    4.2 鼓泡流化床煤气化的欧拉-拉格朗日数值模拟第62-70页
        4.2.1 数值模拟对象第62-64页
        4.2.2 网格划分与计算颗粒选取第64-67页
        4.2.3 模拟结果与验证第67-70页
    4.3 喷动床可燃固废气化的欧拉-拉格朗日数值模拟第70-75页
        4.3.1 数值模拟对象及条件第70-72页
        4.3.2 典型的模拟结果第72-75页
    4.4 循环流化床可燃固废燃烧的欧拉-欧拉数值模拟第75-80页
        4.4.1 数值模拟对象第76-77页
        4.4.2 数值计算方法及条件第77-78页
        4.4.3 典型的模拟结果第78-80页
    4.5 循环流化床可燃固废燃烧的欧拉-拉格朗日数值模拟第80-84页
        4.5.1 空隙率及气固速度第81-82页
        4.5.2 气体组分浓度与污染物排放第82-84页
    4.6 欧拉-欧拉与欧拉-拉格朗日方法模拟结果的比较分析第84-89页
        4.6.1 计算时间第84-85页
        4.6.2 流体动力学特性第85-87页
        4.6.3 燃烧反应特性第87-89页
    4.7 本章小结第89-90页
    参考文献第90-92页
第五章 流化床可燃固废气化特性的研究第92-115页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 单组分可燃固废气化特性的研究第93-96页
        5.2.1 研究对象描述第93-94页
        5.2.2 操作参数对气化特性的影响第94-96页
    5.3 多组分可燃固废气化特性的研究第96-112页
        5.3.1 研究对象及条件第96-98页
        5.3.2 典型的可燃固废组分气化特性第98-105页
        5.3.3 混合组分的气化特性第105-112页
    5.4 本章小结第112-113页
    参考文献第113-115页
第六章 工业规模循环流化床垃圾焚烧炉的三维全场流动与燃烧特性第115-133页
    6.1 引言第115页
    6.2 模型选择第115-116页
    6.3 研究对象描述第116-119页
    6.4 气固流动特性第119-124页
        6.4.1 全场流型的发展过程第119-121页
        6.4.2 颗粒浓度第121-122页
        6.4.3 颗粒速度第122-123页
        6.4.4 全场压力第123页
        6.4.5 壁面磨损第123-124页
    6.5 燃烧反应特性第124-131页
        6.5.1 出口气体组分第124-125页
        6.5.2 炉膛内气体组分浓度第125-128页
        6.5.3 气固温度第128-129页
        6.5.4 全场气体组分浓度第129-131页
    6.6 本章小结第131页
    参考文献第131-133页
第七章 结论与展望第133-135页
    7.1 主要研究成果及创新第133-134页
    7.2 进一步研究的展望第134-135页
博士期间发表学术论文第135-137页
资助项目/基金第137-138页
致谢第138页

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