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稀氧部分预混/富氧补燃旋流火焰结构及污染物排放的实验研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 NO_X的危害与生成机理第11-14页
        1.2.1 NO_X的危害第11-12页
        1.2.2 NO_X的生成机理第12-14页
            1.2.2.1 热力型NO_X生成机理第12页
            1.2.2.2 快速型NO_X生成机理第12-13页
            1.2.2.3 燃料型NO_X生成机理第13-14页
    1.3 低NO_X燃烧技术与燃烧室第14-18页
        1.3.1 空气分级燃烧第14-15页
        1.3.2 浓淡燃烧第15页
        1.3.3 富油燃烧-快速猝熄-贫油燃烧(RQL)第15-16页
        1.3.4 贫油预混预蒸发(LPP)第16-17页
        1.3.5 贫油直喷(LDI)第17-18页
        1.3.6 稀氧部分预混/富氧补燃(ODPP/OESC)第18页
    1.4 国内外研究现状第18-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-24页
第二章 旋流燃烧系统第24-38页
    2.1 实验系统第24-25页
    2.2 旋流燃烧装置第25-29页
        2.2.1 旋流燃烧器方案的选取第25-27页
        2.2.2 旋流燃烧器结构尺寸的确定第27-29页
    2.3 燃烧室的设计第29-31页
    2.4 实验系统设备第31-33页
        2.4.1 CS200质量流量控制器第31页
        2.4.2 ecom-EN2-F手提箱式烟气分析仪第31-32页
        2.4.3 B型铂铑热电偶和K型镍铬-镍硅热电偶第32-33页
        2.4.4 Agilent安捷伦 34972A数据采集器第33页
    2.5 实验相关参数处理第33-35页
    2.6 实验步骤及注意事项第35-36页
    2.7 本章小结第36-38页
第三章 火焰结构分析第38-50页
    3.1 实验工况及对应的冷态流速第38-41页
    3.2 不同燃烧方式火焰结构第41-42页
    3.3 空气部分预混燃烧火焰结构第42-44页
    3.4 ODPP/OESC火焰结构第44-48页
        3.4.1 稀氧浓度对ODPP/OESC火焰结构的影响第44-46页
        3.4.2 部分预混当量比对ODPP/OESC火焰结构的影响第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 火焰温度分析第50-66页
    4.1 理论燃烧温度第50-54页
        4.1.1 迭代法介绍第51-52页
        4.1.2 计算绝热火焰温度第52-54页
    4.2 温度测量方法第54-57页
        4.2.1 测点位置介绍第54-55页
            4.2.1.1 火焰的测点位置第54-55页
            4.2.1.2 燃烧室的测点位置第55页
            4.2.1.3 水温的测点位置第55页
        4.2.2 测点温度修正第55-56页
        4.2.3 实验方案的确定第56-57页
    4.3 火焰温度分析第57-62页
        4.3.1 ODPP/OESC不同工况下火焰温度变化第57-60页
            4.3.1.1 部分预混当量比对火焰温度的影响第57-58页
            4.3.1.2 总体当量比对火焰温度的影响第58-59页
            4.3.1.3 稀氧浓度对火焰温度的影响第59页
            4.3.1.4 富氧浓度对火焰温度的影响第59-60页
        4.3.2 空气部分预混火焰温度变化情况第60-61页
        4.3.3 不同燃烧方式火焰温度对比第61-62页
    4.4 散热量对燃烧室温度的影响第62-64页
        4.4.1 燃烧室的热平衡计算第62-63页
        4.4.2 散热量变化对燃烧室各点温度的影响第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 燃烧污染物排放特性分析第66-86页
    5.1 测点位置第66-67页
    5.2 测量结果修正第67-70页
        5.2.1 引入空气修正第67-68页
        5.2.2 氮氧化合物的折算方法第68-70页
    5.3 实验方案确定第70-71页
    5.4 实验结果分析第71-83页
        5.4.1 ODPP/OESC的烟气排放分析第71-74页
            5.4.1.1 部分预混当量比对CO和NO_X排放的影响第71页
            5.4.1.2 总体当量比对CO和NO_X排放的影响第71-73页
            5.4.1.3 稀氧浓度对CO和NO_X排放的影响第73页
            5.4.1.4 富氧氧浓度对CO和NO_X排放的影响第73-74页
        5.4.2 空气部分预混的烟气分析第74-76页
            5.4.2.1 部分预混当量比对CO和NO_X排放的影响第74-75页
            5.4.2.2 总体当量比对CO和NO_X排放的影响第75-76页
        5.4.3 空气部分预混燃烧与ODPP/OESC排放对比第76-78页
        5.4.4 ODPP/OESC燃烧方式下“转折点”的排放研究第78-81页
        5.4.5 不同燃烧方式污染物排放对比第81-82页
        5.4.6 不同散热量下污染物排放对比第82-83页
    5.5 本章小结第83-86页
第六章 结论第86-88页
    6.1 本文主要结论第86-87页
    6.2 展望第87-88页
参考文献第88-94页
致谢第94页

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