煤粉无焰燃烧的基础实验研究及数值模拟
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 课题的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 无焰燃烧的形成机理及优势 | 第13-15页 |
1.3 国内外研究现状概述 | 第15-17页 |
1.4 无焰燃烧各领域研究进展 | 第17-23页 |
1.4.1 无焰燃烧燃烧特性的进展 | 第17-20页 |
1.4.2 无焰燃烧NO_X排放特性的进展 | 第20-22页 |
1.4.3 数值模拟的研究进展 | 第22-23页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第23-25页 |
2 实验设备与方法 | 第25-32页 |
2.1 实验系统与设备 | 第25-29页 |
2.1.1 配气系统 | 第25-26页 |
2.1.2 煤粉燃烧系统 | 第26-27页 |
2.1.3 样分析系统 | 第27-29页 |
2.2 实验流程介绍 | 第29-30页 |
2.2.1 煤样制备 | 第29页 |
2.2.2 管式炉标定 | 第29页 |
2.2.3 实验流程介绍 | 第29-30页 |
2.3 数据处理方法介绍 | 第30页 |
2.4 实验工况设计 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 管式炉高温低氧燃烧特性基础实验研究 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 助燃气氛的影响 | 第32-35页 |
3.3 管式炉温度的影响 | 第35-38页 |
3.4 氧气体积分数的影响 | 第38-43页 |
3.5 气体流量的影响 | 第43-44页 |
3.6 煤质特性的影响 | 第44-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
4 无焰燃烧数值模拟的理论基础 | 第47-56页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 基本的守恒方程 | 第47-48页 |
4.2.1 连续性方程 | 第47-48页 |
4.2.2 动量方程 | 第48页 |
4.2.3 能量方程 | 第48页 |
4.3 模型的选择 | 第48-52页 |
4.3.1 组分输运模型 | 第48-49页 |
4.3.2 湍流模型 | 第49-50页 |
4.3.3 挥发分析出模型 | 第50-51页 |
4.3.4 焦炭燃烧模型 | 第51页 |
4.3.5 随机轨道模型 | 第51-52页 |
4.3.6 辐射模型 | 第52页 |
4.4 NO_x生成模型 | 第52-55页 |
4.4.1 热力型NO_x计算模型 | 第53-54页 |
4.4.2 燃料型NO_x计算模型 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 煤粉无焰燃烧的数值模拟研究 | 第56-91页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 煤粉无焰燃烧炉的设计 | 第56-61页 |
5.2.1 设计方法和设计思路 | 第56-57页 |
5.2.2 燃烧炉结构设计计算 | 第57-61页 |
5.3 几何模型与网格划分 | 第61-63页 |
5.3.1 Gambit建模 | 第61页 |
5.3.2 网格划分和边界条件 | 第61-63页 |
5.4 计算工况 | 第63-64页 |
5.5 无焰燃烧炉设计的验证 | 第64-66页 |
5.6 数值模拟结果分析 | 第66-89页 |
5.6.1 助燃气氛的影响 | 第66-72页 |
5.6.2 助燃气氛预热温度的影响 | 第72-76页 |
5.6.3 氧气体积分数的影响 | 第76-81页 |
5.6.4 射流速度的影响 | 第81-89页 |
5.7 本章小结 | 第89-91页 |
6 结论 | 第91-95页 |
6.1 全文总结 | 第91-93页 |
6.2 论文后续工作与展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
作者简历 | 第103页 |