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生物质层燃炉内燃烧特性的数值模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 生物质利用现状第10-11页
    1.3 生物质锅炉燃烧过程数值模拟研究现状第11-15页
        1.3.1 燃料层中生物质燃烧过程数值模拟研究现状第11-12页
        1.3.2 稀相空间中生物质燃烧过程数值模拟研究现状第12-13页
        1.3.3 生物质层燃炉 NO_x生成与排放研究现状第13-15页
    1.4 论文的主要研究内容第15-16页
第2章 生物质层燃炉燃烧数值计算模型第16-33页
    2.1 锅炉主要设计参数第16-18页
    2.2 生物质床层内燃烧数值计算模型第18-19页
    2.3 床层中一次风分配第19-20页
    2.4 床层模拟的结果第20-23页
    2.6 稀相空间内燃烧数值计算模型第23页
    2.7 稀相空间模拟计算网格的设定第23-24页
    2.8 稀相空间模拟的结果第24-25页
    2.9 床层与稀相空间耦合的模拟结果第25-30页
    2.10 床层模拟中 NO_x前驱产物生成模拟第30-31页
    2.11 稀相空间中 NO_x模拟第31-32页
    2.12 总结第32-33页
第3章 锅炉结构对生物质炉排炉燃烧状况的影响第33-41页
    3.1 应用动量合成法设计炉膛第33-38页
        3.1.1 动量法计算的假定第34页
        3.1.2 前、后拱的设计原则第34-35页
        3.1.3 关键数据的确定第35-36页
        3.1.4 动量计算方法第36-37页
        3.1.5 动量合成法设计的炉膛模拟结果第37-38页
    3.2 改变后拱角度对锅炉工况的影响第38-39页
    3.3 总结第39-41页
第4章 配风系统对锅炉燃烧状况的影响第41-60页
    4.1 改变后拱二次风倾角第42-46页
        4.1.1 改变后拱二次风倾角对流场和温度场的影响第42-45页
        4.1.2 改变后拱二次风倾角对 NO_x排放的影响第45-46页
    4.2 改变燃尽风布置方式第46-53页
    4.3 改变再循环烟气百分比第53-56页
    4.4 改变再循环烟气通入位置第56-58页
    4.5 总结第58-60页
第5章 入炉燃料改变对锅炉燃烧工况的影响第60-66页
    5.1 校核燃料Ⅰ床层模拟结果第61-62页
    5.2 校核燃料Ⅱ床层模拟结果第62-63页
    5.3 不同入炉燃料稀相空间模拟结果第63-65页
    5.4 总结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第72-74页
致谢第74页

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