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固态医疗垃圾循环流化床气固流动与燃烧特性数值分析及实验

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-16页
主要符号说明第16-17页
1 绪论第17-49页
 1.1 固态医疗垃圾处理的主要方式第17-21页
  1.1.1 固态医疗垃圾第17-18页
  1.1.2 国内外医疗垃圾处理方法第18-21页
 1.2 垃圾焚烧处理技术现状第21-30页
  1.2.1 垃圾洁净燃烧炉型特征第22-27页
  1.2.2 垃圾洁净燃烧技术中炉内燃烧、流动及传热研究状况第27-30页
 1.3 循环流化床燃烧过程的研究现状第30-44页
  1.3.1 数值研究第30-43页
  1.3.2 实验研究第43-44页
 1.4 论文选题背景及课题来源第44-45页
 1.5 本课题的主要工作研究内容第45-49页
2 固态医疗垃圾热解特性及成分分析第49-63页
 2.1 组分特性实验第49页
 2.2 干燥特性实验研究第49-53页
  2.2.1 实验系统及装置第50页
  2.2.2 垃圾干燥特性实验第50-51页
  2.2.3 干燥特性实验结果及其影响因素分析第51-53页
 2.3 混合垃圾成分特性实验第53-56页
  2.3.1 单一组份的工业分析第53-54页
  2.3.2 混合垃圾的工业分析第54-56页
 2.4 混合垃圾热解特性分析第56-61页
  2.4.1 失重特性第56-57页
  2.4.2 热解产物析出特性第57-60页
  2.4.3 热力参数对热解的影响第60-61页
 2.5 小结第61-63页
3 单颗粒垃圾团块在循环流化床内的非稳态传热特性分析第63-69页
 3.1 数学模型描述第63-65页
  3.1.1 物理模型及简化假设第63页
  3.1.2 基本方程第63页
  3.1.3 边界条件第63-64页
  3.1.4 有效导热系数第64-65页
 3.2 数值求解第65页
  3.2.1 网格划分第65页
  3.2.2 数值计算工况第65页
 3.3 计算结果及分析第65-68页
 3.4 小结第68-69页
4 SMW-CFBC低压燃油雾化点火技术第69-88页
 4.1 锅炉点火技术及现状第69-70页
 4.2 低压燃油雾化喷嘴流动特性及结构特性数值模拟第70-83页
  4.2.1 低压燃油喷嘴流动特性数值分析第71-80页
  4.2.2 渐扩切向槽式低压燃油喷嘴结构特性第80-83页
 4.3 低压燃油雾化喷嘴点火特性实验第83-86页
  4.3.1 冷态试验装置及系统第83-84页
  4.3.2 冷态试验结果及分析第84-86页
 4.4 小结第86-88页
5 垃圾循环流化床内冷态气固流动特性数值计算第88-139页
 5.1 垃圾循环流化床燃烧的物理模型第88-90页
  5.1.1 研究对象第88页
  5.1.2 简化假设第88-90页
 5.2 SMW-CFBC内气固多相流动数学模型特点及描述第90-95页
  5.2.1 SMW-CFBC内气固湍流基本控制方程第90-92页
  5.2.2 k-ε/RNG模型第92页
  5.2.3 颗粒群及与流体间相互作用第92-94页
  5.2.4 牵引力、传质系数第94-95页
 5.3 数值计算方法及网格划分第95-97页
  5.3.1 数值计算方法及方程离散第95-96页
  5.3.2 网格划分第96-97页
 5.4 数值计算工况及边界条件第97-98页
 5.5 数值计算结果分析与讨论第98-136页
  5.5.1 气相流动特性分析第99-124页
  5.5.2 固相流动特性分析第124-136页
 5.6 小结第136-139页
6 垃圾循环流化床燃烧过程温度场及浓度场特性数值分析第139-180页
 6.1 SMW-CFBC内湍流多相燃烧数学模型特点及描述第139-148页
  6.1.1 挥发份析出模型第140页
  6.1.2 湍流两相燃烧模型第140-148页
 6.2 数值计算工况及边界条件第148页
 6.3 湍流多相燃烧数值计算结果与分析第148-155页
  6.3.1 气相温度变化特性第149-150页
  6.3.2 燃烧产物CO2变化特性第150-151页
  6.3.3 燃烧产物NOX变化特性第151-152页
  6.3.4 燃烧产物SOX变化特性第152页
  6.3.5 燃烧产物HCL变化特性第152-153页
  6.3.6 燃烧过程中SMW颗粒变化特性第153-155页
 6.4 小结第155-180页
7 SMW-CFBC燃烧装置优化设计第180-186页
 7.1 炉膛的设计第180-181页
  7.1.1 炉膛的结构第180-181页
  7.1.2 炉膛尺寸确定第181页
 7.2 布风装置的设计第181-182页
  7.2.1 花板第181-182页
  7.2.2 风帽第182页
  7.2.3 布风板保护层第182页
  7.2.4 风室第182页
 7.3 旋风分离器第182-183页
 7.4 L阀第183-184页
  7.4.1 L阀立管第183-184页
  7.4.2 L阀水平管第184页
 7.5 运行参数的确定第184-185页
 7.6 小结第185-186页
8 SMW-CFBC内SMW燃烧特性实验研究第186-200页
 8.1 实验装置及系统第186-187页
 8.2 冷态特性实验第187-193页
  8.2.1 布风板阻力特性实验第188-189页
  8.2.2 料层阻力特性实验第189-191页
  8.2.3 炉内冷态压力变化特性实验第191-193页
 8.3 SMW-CFBC燃烧特性实验第193-198页
  8.3.1 炉内温度变化特性第193-195页
  8.3.2 NOX变化特性第195-197页
  8.3.3 SOX和CO2变化特性第197-198页
 8.4 小结第198-200页
9 结论第200-205页
 9.1 本文的主要结论第200-204页
  9.1.1 医疗垃圾组成、干燥过程及热解特性第200页
  9.1.2 医疗垃圾团块暂态升温过程特性第200-201页
  9.1.3 SMW-CFBC点火技术第201页
  9.1.4 SMW-CFBC气固流动特性第201-202页
  9.1.5 SMW-CFBC燃烧特性第202-203页
  9.1.6 SMW-CFBC装置优化特性第203-204页
  9.1.7 SMW-CFBC气固流动及燃烧特性模型第204页
 9.2 进一步研究工作的建议第204-205页
致谢第205-206页
参考文献第206-214页
附录:攻读博士学位期间发表相关的论文及获奖情况第214-215页

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