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高压下合成气氧—水蒸气燃烧火焰传播速度的数值研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 近零排放发电系统简介第10-12页
    1.3 OCCSS零排放发电技术第12-13页
    1.4 合成气燃烧的研究现状第13-15页
        1.4.1 合成气的成分第13-14页
        1.4.2 合成气燃烧的研究现状第14-15页
    1.5 层流预混火焰传播速度研究现状第15-18页
        1.5.1 温度对火焰传播速度的影响第16页
        1.5.2 压力对火焰传播速度的影响第16-17页
        1.5.3 成分对火焰传播速度的影响第17页
        1.5.4 水蒸气稀释对火焰传播速度的影响第17-18页
    1.6 本文的研究意义及研究内容第18-19页
第2章 CHEMKINⅡ程序包PREMIX代码的修改第19-31页
    2.1 PREMIX代码介绍第19-20页
        2.1.1 CHEMKIN介绍第19页
        2.1.2 PREMIX物理模型第19-20页
    2.2 PREMIX代码的修改第20-29页
        2.2.1 气体辐射第20-21页
        2.2.2 PREMIX数学模型第21-24页
        2.2.3 光学薄辐射模型第24-25页
        2.2.4 辐射模型的验证第25-29页
    2.3 标准敏感性分析方法第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 反应机理模型验证第31-36页
    3.1 机理文件的选取第31-32页
    3.2 机理模拟结果对比第32-34页
        3.2.1 不同预热温度下各反应机理的计算结果第32-33页
        3.2.2 不同水蒸气含量下各反应机理的计算结果第33-34页
    3.3 本章小结第34-36页
第4章 氧-水蒸气燃烧火焰传播速度的模拟分析第36-54页
    4.1 工况设计第36-37页
    4.2 纯氧燃烧与空气燃烧的对比第37-44页
        4.2.1 氧燃烧与空气燃烧温度分布的对比第37-38页
        4.2.2 氧燃烧与空气燃烧火焰传播速度的对比第38-40页
        4.2.3 氧燃烧与空气燃烧组分分布的对比第40-44页
    4.3 水蒸气对合成气燃烧的影响第44-51页
        4.3.1 水蒸气的辐射作用第44-46页
        4.3.2 水蒸气对合成气火焰传播速度的影响第46-49页
        4.3.3 水蒸气的化学作用第49-51页
    4.4 合成气成分对火焰传播速度的影响第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
结论第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第60-61页
攻读学位期间申请的发明专利第61-63页
致谢第63页

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