摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 我国钢铁工业的发展状况及能源消耗现状 | 第10-11页 |
1.2 钢包烘烤技术的发展及应用 | 第11-14页 |
1.3 引射式钢包烘烤技术 | 第14-18页 |
1.3.1 引射式燃烧技术的研究 | 第15-16页 |
1.3.2 钝体稳燃技术的研究 | 第16-17页 |
1.3.3 高温空气燃烧技术的研究 | 第17-18页 |
1.4 引射式钢包烘烤器的工作原理及特点 | 第18-20页 |
1.4.1 引射式钢包烘烤器的工作原理 | 第18-19页 |
1.4.2 引射式钢包烘烤器的特点及技术优势 | 第19-20页 |
1.5 本文研究工作的主要内容和意义 | 第20-21页 |
第二章 引射式烧嘴的燃烧数值模拟 | 第21-48页 |
2.1 CFD技术及FLUENT软件简介 | 第21-22页 |
2.2 CFD数值模拟方法 | 第22-26页 |
2.2.1 几何模型的建立 | 第22页 |
2.2.2 控制方程的建立 | 第22-24页 |
2.2.3 气相燃烧模型 | 第24-25页 |
2.2.4 边界条件的设置 | 第25页 |
2.2.5 网格划分 | 第25页 |
2.2.6 非预混燃烧的计算方式 | 第25-26页 |
2.2.7 Fluent求解设置 | 第26页 |
2.3 影响引射式烧嘴工作性能的因素 | 第26页 |
2.4 结构参数对烧嘴的影响 | 第26-40页 |
2.4.1 钝体角度对烧嘴的影响 | 第28-30页 |
2.4.2 钝体与燃气管道之间的缝隙对烧嘴的影响 | 第30-34页 |
2.4.3 燃烧管直径对烧嘴的影响 | 第34-37页 |
2.4.4 燃气管插入燃烧管内的距离对烧嘴的影响 | 第37-40页 |
2.5 工况参数对引射式烧嘴的影响 | 第40-46页 |
2.5.1 燃气压力对引射式烧嘴的影响 | 第41-43页 |
2.5.2 燃气和被引射空气初始温度对引射式烧嘴的影响 | 第43-45页 |
2.5.3 燃气种类对引射式烧嘴的影响 | 第45-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 引射式钢包烘烤器试验系统的设计 | 第48-60页 |
3.1 设计指导思想 | 第48-49页 |
3.2 热平衡的计算 | 第49-51页 |
3.3 引射式钢包烘烤器系统的设计 | 第51-58页 |
3.3.1 引射式烧嘴的设计 | 第52-53页 |
3.3.2 钢包盖的设计 | 第53-54页 |
3.3.3 控制系统 | 第54-55页 |
3.3.4 数据测量设备的选择 | 第55-56页 |
3.3.5 阀门设备的选择 | 第56-57页 |
3.3.6 可燃气体报警仪的选择 | 第57-58页 |
3.3.7 火焰监测器的选择 | 第58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 引射式钢包烘烤器的试验应用和现场研究 | 第60-69页 |
4.1 传统钢包烘烤装置存在的问题 | 第60页 |
4.2 天津荣程炼钢厂钢包烘烤器的使用情况 | 第60-61页 |
4.3 引射钢包烘烤器试验平台 | 第61-62页 |
4.4 烘烤器操作流程 | 第62-63页 |
4.5 测试结果及分析 | 第63-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论和展望 | 第69-71页 |
5.1 研究结论 | 第69-70页 |
5.2 研究不足和展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间发表的学术论文及科研成果 | 第75页 |