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扁平焰燃烧器NO_x排放特性及结构优化研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
引言第9-11页
第1章 文献综述第11-23页
    1.1 延迟焦化技术简介第11-13页
        1.1.1 石油焦化技术发展第11页
        1.1.2 延迟焦化技术简介第11-13页
    1.2 延迟焦化炉和燃烧器简介第13-15页
        1.2.1 延迟焦化炉第13-14页
        1.2.2 燃烧器第14-15页
    1.3 计算流体力学控制方程第15-18页
        1.3.1 计算流体基本控制方程第15-16页
        1.3.2 湍流流动模型第16-17页
        1.3.3 湍流燃烧模型第17页
        1.3.4 辐射换热模型第17-18页
    1.4 氮氧化物生成原理和生成模型第18-23页
        1.4.1 氮氧化物的危害第18页
        1.4.2 NO_x的生成机理及模型第18-19页
        1.4.3 降低NO_x的排放量的方法第19-23页
第2章 延迟焦化炉内燃烧的综合研究第23-37页
    2.1 几何模型的建立与网格划分第23-24页
    2.2 焦化炉的计算条件的确定第24-25页
    2.3 计算中数学模型的选择第25-27页
    2.4 焦化炉计算结果分析第27-35页
    2.5 和现场数据的比较第35页
    2.6 小结第35-37页
第3章 扁平焰燃烧器操作参数对燃烧的影响研究第37-49页
    3.1 计算模型与边界条件第37页
    3.2 过剩空气系数对扁平焰燃烧器氮氧化物排放的影响探究第37-42页
        3.2.1 不同过剩空气系数时的温度场分布第38-40页
        3.2.2 不同过剩空气系数时炉膛的各组分浓度分布第40-41页
        3.2.3 不同过剩空气系数时氮氧化物生成分析第41-42页
    3.3 燃料分级比对扁平焰燃烧器氮氧化物排放影响研究第42-48页
        3.3.1 不同燃料分级比时的温度场分析第43-45页
        3.3.2 不同燃料分级比时的组分浓度分析第45-48页
        3.3.3 不同燃料分级比时的氮氧化物生成分析第48页
    3.4 小结第48-49页
第4章 扁平焰燃烧器结构参数对燃烧的影响研究第49-60页
    4.1 燃料分级喷孔角度对扁平焰燃烧器氮氧化物排放影响研究第49-54页
        4.1.1 不同喷孔角度时的温度场分布第50-52页
        4.1.2 不同喷孔角度时的燃烧速率分布第52-53页
        4.1.3 不同喷孔角度时的氮氧化物生成速率分布第53-54页
    4.2 喷孔直径对扁平焰燃烧器氮氧化物排放影响研究第54-59页
        4.2.1 不同喷孔直径时的温度场分布第54-56页
        4.2.2 不同喷孔直径时的物质浓度场分布第56-59页
        4.2.3 不同喷孔直径时的氮氧化物生成速率分布第59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 降低扁平焰燃烧器氮氧化物排放的结构改进研究第60-69页
    5.1 喷孔形状对扁平焰燃烧器氮氧化物排放影响研究第60-63页
        5.1.1 不同喷孔形状下炉膛内的温度分布分析第60-61页
        5.1.2 不同喷孔形状下炉膛内的物质浓度分布分析第61-63页
        5.1.3 不同喷孔形状下炉膛内的氮氧化物浓度分布分析第63页
    5.2 空气进气道形状对扁平焰燃烧器氮氧化物排放影响研究第63-67页
        5.2.1 不同空气道形状下炉膛内温度分布第64-65页
        5.2.2 不同空气道形状下炉膛内物质浓度分布第65-67页
        5.2.3 不同空气道形状下炉膛内氮氧化物生成速率分布第67页
    5.3 本章小结第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
参考文献第71-76页
附录 A 主要符号表第76-78页
致谢第78页

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