摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
目录 | 第13-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
·研究背景 | 第16-17页 |
·贫燃料燃烧技术概述 | 第17-28页 |
·超焓燃烧技术 | 第17-19页 |
·高温空气燃烧技术 | 第19-21页 |
·多孔介质燃烧技术 | 第21-26页 |
·催化燃烧及其多孔介质催化复合燃烧 | 第26页 |
·瑞士卷燃烧器及其催化复合燃烧 | 第26-28页 |
·本文的研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第2章 基于详细化学反应机理低浓度甲烷的氧化特性研究 | 第33-44页 |
·引言 | 第33页 |
·充分搅拌反应器模型 | 第33-40页 |
·数学物理模型 | 第33-35页 |
·结果分析 | 第35-40页 |
·柱塞流反应器模型计算 | 第40-43页 |
·数学物理模型 | 第40页 |
·结果分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第3章 气体在中心多孔介质中的流动阻力特性研究 | 第44-56页 |
·多孔介质的材料与种类 | 第44-45页 |
·多孔介质阻力特性 | 第45-47页 |
·实验装置及方法 | 第47-48页 |
·实验结果与分析 | 第48-49页 |
·基于Ergun方程的流动阻力模型 | 第49-53页 |
·渗透阻力系数与惯性阻力系数 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第4章 气体在外置矩形瑞士卷的冷态阻力特性研究 | 第56-70页 |
·瑞士卷的阻力特性 | 第56-57页 |
·矩形瑞士卷阻力特性分析及实验方案确定 | 第57-58页 |
·实验装置及方法 | 第58-60页 |
·实验结果与分析 | 第60-64页 |
·流动阻力数学描述 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第5章 外置瑞士卷多孔介质燃烧器的优化设计与贫燃特性 | 第70-98页 |
·外置瑞士卷多孔介质燃烧器的优化设计 | 第70-72页 |
·实验装置介绍 | 第72-74页 |
·燃烧室内部多孔介质布置方式的改进与优化 | 第74-76页 |
·内置渐变泡沫陶瓷多孔介质燃烧器燃烧特性 | 第76-80页 |
·燃烧器结构 | 第76-77页 |
·燃烧实验结果与分析 | 第77-80页 |
·内置陶瓷球多孔介质燃烧器燃烧特性 | 第80-84页 |
·拓展可燃极限机理分析与实验 | 第84-94页 |
·装置工程化设计方案 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第6章 外置瑞士卷多孔介质燃烧器富燃特性研究 | 第98-117页 |
·引言 | 第98-100页 |
·甲烷富燃制氢化学动力学模拟 | 第100-106页 |
·停留时间的影响 | 第101页 |
·预混气当量比的影响 | 第101-103页 |
·预热温度的影响 | 第103-106页 |
·甲烷富燃制氢试验研究 | 第106-113页 |
·温度特性 | 第106-110页 |
·尾气分析 | 第110-112页 |
·氢气生成率与能量利用率分析 | 第112-113页 |
·热力学平衡分析 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |
第7章 外置瑞士卷多孔介质燃烧器的数值模拟 | 第117-124页 |
·引言 | 第117页 |
·燃烧模型的建立 | 第117-120页 |
·物理模型与基本假设 | 第117-118页 |
·模型方程的建立 | 第118-119页 |
·化学反应机理的选择 | 第119-120页 |
·边界条件与求解方法 | 第120页 |
·计算结果与分析 | 第120-123页 |
·模型的验证与误差分析 | 第120-121页 |
·工况参数对贫燃特性的影响 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
第8章 总结和展望 | 第124-128页 |
·本文的主要工作及结论 | 第124-126页 |
·创新点 | 第126页 |
·下一步工作展望 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第129-131页 |