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燃硫炉的数值模拟及其结构优化研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·研究背景第13-14页
   ·国内外研究现状第14-23页
     ·燃硫炉概述第14-15页
     ·CFD技术的发展第15-16页
     ·CFD技术优点及通用软件第16-17页
     ·CFD在化学工程中的应用第17-23页
   ·本文的研究内容和意义第23-25页
     ·本文的研究内容第23页
     ·本课题的意义第23-25页
第二章 燃烧数值模拟的数学物理模型及求解方法第25-40页
   ·数学模型第25-27页
   ·物理模型第27-35页
     ·湍流模型第27-29页
     ·燃烧反应组分模型第29-34页
     ·离散项模型第34-35页
   ·基本方程的离散化第35-36页
     ·有限体积法第35-36页
     ·一阶迎风离散格式第36页
   ·算法第36-38页
     ·流场数值计算的主要方法第36-37页
     ·SIMPLE算法第37-38页
   ·边界条件第38-39页
     ·入口边界条件第38页
     ·出口边界条件第38页
     ·壁面边界条件第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 传统自熔式燃硫炉燃烧的数值模拟第40-61页
   ·模拟对象第40-42页
     ·燃烧室的结构第40-41页
     ·自熔式燃硫炉的燃烧特性第41-42页
     ·燃烧室结构简化第42页
     ·边界条件第42页
   ·模拟结果及分析第42-60页
     ·燃烧室速度场第43-45页
     ·燃烧室温度场第45-48页
     ·燃烧室SO_2组分浓度场第48-51页
     ·燃烧室S_2组分浓度场第51-55页
     ·燃烧室SO_3组分浓度场第55-58页
     ·不同空气过量系数α对燃烧产物的影响第58-59页
     ·数值模拟结果与实测数据的对比第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 立式旋风燃硫炉燃烧的数值模拟第61-86页
   ·立式旋风燃硫炉的设计第61-64页
     ·一次燃烧室的结构设计第61-62页
     ·二次燃烧室结构设计第62-63页
     ·硫磺燃烧的相关计算第63-64页
     ·边界条件第64页
   ·模拟结果及分析第64-79页
     ·二次燃烧室速度场第65-67页
     ·二次燃烧室温度场第67-69页
     ·二次燃烧室SO_2组分浓度场第69-72页
     ·二次燃烧室S_2组分浓度场第72-75页
     ·二次燃烧室SO_3组分浓度场第75-78页
     ·不同空气过量系数α对燃烧产物的影响第78-79页
   ·二次燃烧室结构优化第79-84页
     ·过度环型燃烧室第79-80页
     ·混合燃气进口直径第80-81页
     ·二次空气进口直径第81-82页
     ·前后置燃烧室直径比第82-83页
     ·二次空气进口高度第83-84页
   ·传统自熔式燃硫炉与立式旋风燃硫炉模拟结果对比第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 结论与展望第86-88页
   ·结论第86页
   ·本论文特色与创新点第86-87页
   ·展望第87-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-95页
攻读硕士学位期间发表的学术论文情况第95页

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