首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--燃料与燃烧论文

气体燃料在渐变型多孔介质中的预混燃烧机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6页
主要符号表第12-14页
第一章 绪论第14-28页
    1-1 背景第14-17页
        1-1-1 我国能源与环境危机严重第14-16页
        1-1-2 我国加大天然气使用力度第16页
        1-1-3 直流燃烧技术的不足第16-17页
    1-2 多孔介质中的燃烧简介第17-25页
        1-2-1 多孔介质概述第17-19页
        1-2-2 燃烧用多孔介质材料第19-22页
        1-2-3 多孔介质中的燃烧概念分析第22-25页
    1-3 本文主要研究内容第25-26页
    1-4 本章小结第26-28页
第二章 惰性多孔介质中燃烧研究现状第28-66页
    2-1 综述第28-30页
    2-2 多孔介质的特性研究第30-39页
        2-2-1 多孔介质的换热特性第31-37页
        2-2-2 多孔介质中的流动特性第37-39页
    2-3 气体燃料在惰性多孔介质中燃烧特性的研究第39-47页
        2-3-1 循环往复流超绝热燃烧第40-42页
        2-3-2 辐射燃烧器的性能第42-45页
        2-3-3 分级燃烧第45-47页
    2-4 液体燃料在惰性多孔介质中的燃烧第47-49页
    2-5 惰性多孔介质中的燃烧模型第49-55页
    2-6 惰性多孔介质燃烧技术的应用第55-60页
    2-7 主要结论和研究不足第60-66页
第三章 多孔介质燃烧试验系统第66-74页
    3-1 多孔介质燃烧试验系统第66-70页
        3-1-1 供气系统第66-67页
        3-1-2 燃烧与换热系统第67-68页
        3-1-3 测量控制系统第68-70页
    3-2 试验用材料第70-72页
        3-2-1 试验用气第70页
        3-2-2 试验用多孔介质材料第70-72页
    3-3 多孔介质燃烧器内芯第72-74页
第四章 多孔介质中预混火焰的猝熄和稳定性试验研究第74-90页
    4-1 多孔介质中燃烧的稳定性第74-80页
        4-1-1 多孔介质中火焰的移动第74-76页
        4-1-2 天然气在惰性多孔介质中的燃烧极限第76-80页
    4-2 多孔介质中预混火焰的猝熄效应第80-84页
        4-2-1 多孔介质中的燃烧猝熄理论第80-82页
        4-2-2 多孔介质中的燃烧猝熄试验第82-84页
    4-3 多孔介质中火焰传播的自稳定性第84-86页
    4-4 多孔介质中燃烧失稳现象第86-88页
    4-5 本章小结第88-90页
第五章 泡沫陶瓷孔径、厚度及材质对燃烧特性的影响试验研究第90-116页
    5-1 多孔介质孔径对燃烧特性的影响第90-103页
        5-1-1 孔径对燃烧温度分布的影响第90-97页
        5-1-2 孔径对污染物排放的影响第97-99页
        5-1-3 孔径对火焰速度的影响第99-101页
        5-1-4 孔径对燃烧稳定性的影响第101-103页
    5-2 多孔介质层厚度对燃烧和换热特性的影响试验第103-107页
        5-2-1 试验概述第103-104页
        5-2-2 试验结果及分析第104-107页
    5-3 多孔介质燃烧器阻力变化特性试验研究第107-110页
    5-4 多孔介质燃烧器材质及结构的影响第110-113页
    5-5 本章小结第113-116页
第六章 天然气在渐变型多孔介质中的燃烧特性试验研究第116-148页
    6-1 渐变型多孔介质中稳态燃烧特性的试验研究第116-137页
        6-1-1 渐变型多孔介质中温度分布特性第116-126页
            6-1-1-1 温度分布随当量比的变化第116-123页
            6-1-1-2 温度分布随燃烧强度的变化第123-126页
        6-1-2 渐变型多孔介质中污染物排放特性第126-131页
        6-1-3 渐变型多孔介质中的火焰速度第131-133页
        6-1-4 渐变型多孔介质燃烧器中的稳定燃烧极限第133-134页
        6-1-5 渐变型多孔介质中稳定燃烧的阻力特性第134-136页
        6-1-6 多孔介质中稳定燃烧多样性的存在第136-137页
    6-2 渐变型多孔介质燃烧器启动特性的试验研究第137-143页
        6-2-1 渐变型多孔介质燃烧器的冷态启动过程第137-142页
        6-2-2 渐变型多孔介质燃烧器的预热启动过程第142-143页
    6-3 渐变型多孔介质燃烧器的非稳态过程第143-144页
    6-4 渐变型多孔介质中燃烧的优越特性第144-145页
    6-5 本章小结第145-148页
第七章 惰性多孔介质中燃烧的模拟第148-188页
    7-1 引言第148-149页
    7-2 多孔介质中燃烧模型的建立第149-160页
        7-2-1 模型假定第149页
        7-2-2 几何模型第149-150页
        7-2-3 基本方程第150-152页
        7-2-4 湍流的模拟第152-157页
        7-2-5 组分和能量方程的处理第157-160页
            7-2-5-1 化学反应模型第157-158页
            7-2-5-2 辐射模型第158-159页
            7-2-5-3 NO_x模型第159-160页
    7-3 CFD Fluent商业软件包对多孔介质中燃烧的处理和需要的改进第160-162页
        7-3-1 流动特性的处理第160-161页
        7-3-2 传热方式的处理第161页
        7-3-3 燃烧反应的处理第161-162页
    7-4 计算过程第162-168页
        7-4-1 模型的选取第162-163页
        7-4-2 材料物理性质的定义第163-167页
            7-4-2-1 混合气体的物性参数第163-164页
            7-4-2-2 化学反应动力学参数第164页
            7-4-2-3 多孔介质特性参数第164-167页
        7-4-3 边界条件的设定第167-168页
    7-5 计算结果和分析第168-187页
        7-5-1 均匀多孔介质中的燃烧模拟第168-179页
            7-5-1-1 孔径对HPM中燃烧特性的影响第169-173页
            7-5-1-2 多孔介质层厚度对HPM中燃烧特性的影响第173-179页
        7-5-2 渐变型多孔介质中的燃烧模拟第179-184页
        7-5-3 多孔介质结构的优化分析第184-185页
        7-5-4 模型分析第185-187页
    7-6 本章小结第187-188页
第八章 全文总结和展望第188-192页
    8-1 本文主要研究成果第188-190页
    8-2 本文主要创新点第190页
    8-3 不足之处和今后工作设想第190-192页
致谢第192-194页
附录:攻读博士期间的论文和成果第194-196页
参考文献第196-205页

论文共205页,点击 下载论文
上一篇:锂空气电池混合电解液作用机理及其电化学性能研究
下一篇:基于TiO2纳米管的可见光型光催化废水燃料电池