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基于多场耦合的生物质燃料分解炉数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 生物质燃料应用现状第10-11页
    1.3 生物质的利用方式第11-12页
    1.4 分解炉功能与发展简介第12-14页
    1.5 生物质燃烧数值模拟国内外研究现状第14-16页
        1.5.1 国内研究现状第14-15页
        1.5.2 国外研究现状第15-16页
    1.6 研究目的及意义第16页
    1.7 课题来源及研究内容第16-18页
第2章 分解炉内部计算模型与耦合过程第18-33页
    2.1 CFD技术简介第18-20页
    2.2 多相流模型第20-21页
    2.3 湍流模型第21-22页
    2.4 辐射传热模型第22-23页
    2.5 燃料燃烧模型第23-27页
        2.5.1 组分传输模型第23-25页
        2.5.2 挥发分析出模型第25-26页
        2.5.3 焦炭颗粒燃烧模型第26-27页
    2.6 生料分解模型第27-28页
    2.7 NO_x生成模型第28-30页
    2.8 计算模型耦合过程第30-32页
    2.9 本章小结第32-33页
第3章 重油燃烧模拟条件与结果分析第33-53页
    3.1 分解炉流场几何模型建立与网格划分第33-36页
        3.1.1 分解炉流场几何模型建立第33-35页
        3.1.2 分解炉流场网格划分第35-36页
    3.2 重油计算边界条件设置第36-40页
        3.2.1 材料的物理属性与组分组成第37-38页
        3.2.2 入口与出口边界条件第38页
        3.2.3 化学反应定义与求解第38-40页
    3.3 重油燃烧模拟结果分析第40-51页
        3.3.1 分解炉内速度场分析第41-45页
        3.3.2 分解炉内温度场分析第45-46页
        3.3.3 分解炉内组分场分析第46-49页
        3.3.4 分解炉内生料分解过程分析第49-51页
    3.4 模拟计算结果验证第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 生物质燃料与重油混合燃烧数值模拟第53-76页
    4.1 混合燃烧工艺流程第53-55页
        4.1.1 木煤制作流程简介第53-54页
        4.1.2 木煤的成分分析第54-55页
    4.2 燃料混合燃烧的方法与意义第55-57页
        4.2.1 燃料混合燃烧的方法第55-56页
        4.2.2 燃料混合燃烧的意义第56-57页
    4.3 燃料混合燃烧数值模拟第57-74页
        4.3.1 研究对象的选择第57页
        4.3.2 生物质颗粒入口位置研究第57-63页
            4.3.2.1 生物质颗粒入口位置的选择第57-58页
            4.3.2.2 不同生物质颗粒入口位置模拟结果分析第58-63页
        4.3.3 生物质燃料掺混比例研究第63-68页
            4.3.3.1 生物质颗粒掺混比例选择第63页
            4.3.3.2 不同生物质颗粒掺混比例模拟结果分析第63-68页
        4.3.4 生物质燃料颗粒粒径研究第68-74页
            4.3.4.1 生物质颗粒粒径选择第68页
            4.3.4.2 不同生物质颗粒粒径模拟结果分析第68-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第82页

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