摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 循环流化床锅炉锅炉燃烧特点及发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 循环流化床锅炉锅炉基本原理和炉内流动燃烧基本特点 | 第12-13页 |
1.2.2 循环流化床锅炉锅炉内煤颗粒燃烧过程 | 第13-14页 |
1.2.3 循环流化床锅炉燃烧技术发展概况 | 第14-15页 |
1.3 循环流化床炉内颗粒流动和燃烧数学模型国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.4 多组分颗粒流动研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 颗粒动理学的发展 | 第17页 |
1.4.2 双组份颗粒分离混合的研究 | 第17-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 理论模型与计算方法 | 第21-33页 |
2.1 基本控制方程 | 第21-23页 |
2.1.1 质量守恒方程 | 第21页 |
2.1.2 气相动量守恒方程 | 第21-22页 |
2.1.3 颗粒相动量守恒方程 | 第22页 |
2.1.4 气固两相能量守恒方程 | 第22页 |
2.1.5 组分质量守恒方程 | 第22页 |
2.1.6 气相k-ε湍流模型 | 第22-23页 |
2.2 多组分颗粒动力学模型 | 第23-25页 |
2.2.1 颗粒温度方程 | 第23页 |
2.2.2 颗粒粘度模型 | 第23-24页 |
2.2.3 颗粒压力模型 | 第24页 |
2.2.4 曳力模型 | 第24-25页 |
2.3 燃烧化学反应模型 | 第25-29页 |
2.3.1 原煤热解模型 | 第26-27页 |
2.3.2 焦炭燃烧模型 | 第27-28页 |
2.3.3 挥发分燃烧模型 | 第28-29页 |
2.4 传热模型 | 第29-32页 |
2.4.1 相间传热模型 | 第29页 |
2.4.2 辐射传热模型 | 第29-32页 |
2.5 NOx和SO_2反应模型 | 第32页 |
2.5.1 NOx反应模型 | 第32页 |
2.5.2 SO_2反应模型 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 提升管实验装置燃烧过程的数值模拟研究 | 第33-57页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 计算模型及边界条件 | 第33页 |
3.3 Zhou等实验工况的模拟结果与讨论 | 第33-47页 |
3.3.1 计算模型及模拟条件 | 第33-34页 |
3.3.2 提升管内流动特性 | 第34-37页 |
3.3.3 颗粒分离的影响因素分析 | 第37-41页 |
3.3.4 气体组分分布 | 第41页 |
3.3.5 燃烧化学反应速率分布 | 第41-43页 |
3.3.6 气相温度分布 | 第43页 |
3.3.7 提升管内NOx组分分布 | 第43-44页 |
3.3.8 NOx化学反应速率分布 | 第44-46页 |
3.3.9 SO_2分布及相关反应速率 | 第46-47页 |
3.4 Adanez等实验工况的模拟结果与讨论 | 第47-55页 |
3.4.1 计算模型及初始边界条件 | 第47-48页 |
3.4.2 提升管内颗粒流动特性 | 第48-51页 |
3.4.3 颗粒相中焦炭组分分布和燃烧速率 | 第51-53页 |
3.4.5 SO_2分布及反应速率及影响因素分析 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 116MW循环流化床锅炉燃烧模拟研究 | 第57-75页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 计算模型及主要参数 | 第57-60页 |
4.3 循环流化床炉膛内气固两相流的流动特性 | 第60-65页 |
4.3.1 颗粒浓度分布特性 | 第60-64页 |
4.3.2 颗粒速度分布特性 | 第64-65页 |
4.4 CFB炉膛内燃烧特性研究 | 第65-68页 |
4.4.1 温度场 | 第65-67页 |
4.4.2 组分场 | 第67-68页 |
4.5 污染物排放研究 | 第68-70页 |
4.5.1 NOx排放研究 | 第68-69页 |
4.5.2 SO_2排放研究 | 第69-70页 |
4.6 不同操作参数对燃烧的影响 | 第70-73页 |
4.6.1 一次风速对炉内流动和燃烧的影响 | 第71页 |
4.6.2 二次风速对炉内流动和燃烧的影响 | 第71-73页 |
4.6.3 增大粗颗粒粒径对炉内流动的影响 | 第73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |