摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 影响结焦的主要因素 | 第12-14页 |
1.2.2 抑制结焦的措施 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第2章 数值模拟的理论基础 | 第17-25页 |
2.1 FLUENT软件简介 | 第17页 |
2.2 煤粉燃烧模型 | 第17-24页 |
2.2.1 气相燃烧模型 | 第17-19页 |
2.2.2 颗粒相燃烧模型 | 第19-22页 |
2.2.3 气相湍流模型 | 第22页 |
2.2.4 离散相湍流模型 | 第22-23页 |
2.2.5 辐射传热模型 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 燃烧过程数值模拟及模拟结果验证 | 第25-40页 |
3.1 研究对象介绍 | 第25-28页 |
3.2 炉膛的几何建模及网格划分 | 第28-30页 |
3.2.1 建模 | 第28-29页 |
3.2.2 网格划分 | 第29-30页 |
3.3 边界条件设定 | 第30-32页 |
3.3.1 入口边界条件 | 第30-31页 |
3.3.2 出口边界条件 | 第31页 |
3.3.3 壁面边界条件 | 第31-32页 |
3.4 燃烧过程数值模拟 | 第32-39页 |
3.4.1 燃烧过程结果与分析 | 第32-38页 |
3.4.2 模拟结果验证 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 结焦过程数值模拟 | 第40-60页 |
4.1 计算分析方法 | 第40页 |
4.2 煤粉粒径和锅炉负荷对炉内结焦和飞灰含碳量影响 | 第40-48页 |
4.2.1 碰壁煤粉颗粒温度 | 第41-42页 |
4.2.2 煤粉颗粒碰壁率 | 第42-43页 |
4.2.3 结焦率 | 第43-44页 |
4.2.4 飞灰含碳量 | 第44页 |
4.2.5 解决方案 | 第44-48页 |
4.2.6 本节结论 | 第48页 |
4.3 二次风配风方式对炉内结焦和飞灰含碳量影响 | 第48-53页 |
4.3.1 温度场分布特点 | 第48-50页 |
4.3.2 炉内组分分布特点 | 第50-51页 |
4.3.3 结焦率与飞灰含碳量 | 第51-52页 |
4.3.4 本节结论 | 第52-53页 |
4.4 煤粉孔隙率对炉内结焦和飞灰含碳量影响 | 第53-59页 |
4.4.1 煤粉水分及孔隙率测试实验 | 第54-55页 |
4.4.2 模拟结果与分析 | 第55-58页 |
4.4.3 本节结论 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68页 |