摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-16页 |
1.2 锅炉燃烧模拟研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 锅炉发展现状 | 第16-18页 |
1.2.2 锅炉数值模拟研究现状 | 第18-19页 |
1.3 角管式锅炉概述 | 第19-20页 |
1.3.1 角管式锅炉发展概况 | 第19-20页 |
1.3.2 角管式锅炉特点 | 第20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 锅炉燃烧数值模拟的数学模型及研究方法 | 第23-33页 |
2.1 燃烧模型概述 | 第23-25页 |
2.2 辐射模型 | 第25-26页 |
2.3 NO_x生成模型 | 第26-27页 |
2.3.1 热力型NO_x | 第26-27页 |
2.3.2 快速型NO_x | 第27页 |
2.4 流体流动的控制方程 | 第27-30页 |
2.4.1 质量守恒方程 | 第27页 |
2.4.2 动量守恒方程 | 第27-28页 |
2.4.3 能量守恒方程 | 第28页 |
2.4.4 组分质量守恒方程 | 第28-29页 |
2.4.5 湍流控制方程 | 第29-30页 |
2.4.6 燃烧反应方程式 | 第30页 |
2.5 课题研究方法 | 第30-32页 |
2.5.1 CFD软件概述 | 第30-31页 |
2.5.2 Fluent软件简介 | 第31页 |
2.5.3 数值模拟步骤 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 SF130-10/540-Q锅炉炉内燃烧的数值模拟 | 第33-45页 |
3.1 研究对象简介 | 第33-34页 |
3.2 模型网格的生成 | 第34-36页 |
3.2.1 网格划分技术 | 第34页 |
3.2.2 网格类型 | 第34-35页 |
3.2.3 模型网格的建立 | 第35-36页 |
3.3 数学模型的建立 | 第36-40页 |
3.3.1 湍流流动模型 | 第36-37页 |
3.3.2 流体控制方程 | 第37页 |
3.3.3 燃烧模型 | 第37-38页 |
3.3.4 辐射模型 | 第38-40页 |
3.4 模型边界条件的确定 | 第40-41页 |
3.5 数值模拟结果与分析 | 第41-44页 |
3.5.1 温度分布 | 第41-42页 |
3.5.2 速度分布 | 第42-43页 |
3.5.3 氮氧化物浓度分布 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 不同工况下炉内燃烧的数值模拟 | 第45-61页 |
4.1 过量空气系数对炉膛燃烧的影响 | 第45-52页 |
4.1.1 过量空气系数的定义 | 第45-46页 |
4.1.2 不同时数值模拟边界条件 | 第46页 |
4.1.3 过量空气系数对温度场的影响 | 第46-49页 |
4.1.4 过量空气系数对速度场的影响 | 第49-51页 |
4.1.5 过量空气系数对NOx浓度分布的影响 | 第51-52页 |
4.2 变负荷条件下炉内燃烧的数值模拟 | 第52-56页 |
4.2.1 变热负荷条件下边界条件的确定 | 第52-53页 |
4.2.2 热负荷的变化对炉膛内温度分布的影响 | 第53-54页 |
4.2.3 热负荷的变化对炉膛内速度分布的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 热负荷的变化对NOx生成的影响 | 第55-56页 |
4.3 空气进口面积对燃烧的影响 | 第56-59页 |
4.3.1 空气进口面积对炉膛速度分布的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 空气进口面积对炉膛温度分布的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 空气进口面积对炉膛水冷壁辐射换热的影响 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 预热空气对SF130-10/540-Q锅炉燃烧的影响研究 | 第61-67页 |
5.1 空气预热器 | 第61-62页 |
5.2 预热空气对燃烧的影响 | 第62-63页 |
5.3 空气预热温度对燃烧影响的数值模拟研究 | 第63-66页 |
5.3.1 空气预热温度对温度场的影响 | 第63-65页 |
5.3.2 预热空气对NOx生成的影响 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
总结与展望 | 第67-69页 |
总结 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和专利 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
中文详细摘要 | 第76-78页 |