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煤粉近壁燃烧模型构建及液排渣式燃烧器的特性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-16页
第一章 选题背景及研究内容第16-28页
   ·研究的技术背景及现状第16-19页
     ·煤粉燃烧技术简介第16-17页
     ·煤粉低尘燃烧技术第17-19页
   ·研究的理论背景及现状第19-23页
     ·计算燃烧学的发展第19-20页
     ·计算燃烧学在煤粉燃烧中的应用第20-22页
       ·燃烧特性的数值模拟第20-21页
       ·积灰结渣及污染物的数值模拟第21-22页
     ·煤粉燃烧数值模拟研究中的问题第22-23页
   ·本课题的提出及研究内容第23-24页
 参考文献第24-28页
第二章 煤粉燃烧数值模型的研究综述第28-62页
   ·常规煤粉燃烧的数值模拟第29-37页
     ·气相流动模型第30-31页
       ·雷诺应力方程模型第30页
       ·混合长度模型第30页
       ·单方程和双方程模型第30-31页
     ·颗粒运动模型第31-32页
       ·连续介质模型第31-32页
       ·颗粒轨道模型第32页
     ·热解挥发模型第32-35页
       ·单方程模型第32-33页
       ·双平行竞争反应模型第33-34页
       ·其它热解模型第34-35页
     ·焦炭燃烧模型第35-36页
     ·气相燃烧模型第36页
     ·辐射传热模型第36-37页
   ·灰渣形成及沉积的数值模拟第37-53页
     ·煤灰形成第38-42页
       ·煤中矿物质的分布第38-39页
       ·矿物质聚结的形态第39-40页
       ·焦炭结构及燃烧第40-42页
     ·灰渣沉积第42-52页
       ·灰颗粒在流场中的运动第42-43页
       ·灰的碰撞率的模拟第43-47页
       ·灰的粘附率的模拟第47-49页
       ·灰渣粘度的模拟第49-52页
     ·灰渣层的成长以及传热第52-53页
   ·灰渣沉积模型在煤粉燃烧过程的应用第53-55页
   ·小结第55-56页
 参考文献第56-62页
第三章 煤粉低尘燃烧器热态特性的CFD解析第62-86页
   ·数学模型第62-73页
     ·气相湍流流动模型第63-65页
     ·颗粒运动模型第65-66页
     ·煤的热解模型第66-67页
     ·焦炭燃烧模型第67-69页
     ·气相燃烧模型第69-70页
     ·NO_x的生成模型第70-73页
   ·计算对象及工况第73-77页
     ·计算对象第73-74页
     ·数值解法第74-75页
     ·进口边界条件第75页
     ·壁面边界条件第75-77页
     ·煤种特性第77页
   ·计算结果分析第77-84页
     ·计算值与实验值的比较第77-79页
     ·燃烧特性分析第79-82页
       ·流场分布第79页
       ·温度分布第79-81页
       ·浓度分布第81-82页
     ·煤粉低尘燃烧器的初步改进第82-84页
   ·小结第84页
 参考文献第84-86页
第四章 煤粉低尘燃烧器热态试验研究第86-104页
   ·系统装置第87-92页
     ·煤粉低尘燃烧器第87页
     ·空气预热系统第87-88页
     ·冷却系统第88页
     ·测试系统第88-92页
       ·温度测试第89-90页
       ·燃烧气体浓度测试第90-91页
       ·流量测试第91页
       ·粉尘浓度测试第91-92页
   ·样品分析第92-94页
     ·煤种特性第92页
     ·灰渣特性第92-94页
       ·灰渣成分分析第92-93页
       ·灰渣熔融性分析第93-94页
   ·试验结果及讨论第94-102页
     ·燃烧效率和颗粒燃尽率第95-96页
     ·粉尘浓度第96-97页
     ·捕渣率第97-98页
     ·温度分布第98-99页
     ·浓度分布第99-102页
       ·CO和O_2浓度分布特性第99-100页
       ·NO_x浓度分布特性第100-101页
       ·化学计量比对NO_x分布的影响第101-102页
   ·小结第102-103页
 参考文献第103-104页
第五章 颗粒附壁燃烧机理及模拟方法研究第104-128页
   ·模型建立第105-117页
     ·颗粒沉积模型第105-109页
       ·颗粒碰撞率第105-107页
       ·颗粒黏附率第107-108页
       ·模型计算式第108-109页
     ·附壁燃烧模型的构建第109-112页
       ·颗粒组的群分化过程第109-111页
       ·颗粒附壁燃烧第111-112页
     ·液渣流动模型的构建第112-117页
       ·受力分析第113-114页
       ·能量平衡分析第114-115页
       ·质量平衡分析第115-116页
       ·模型计算式第116-117页
   ·传热分析第117-119页
   ·计算方法第119-120页
   ·计算实例第120-125页
     ·计算对象及工况第121-122页
     ·计算结果分析第122-125页
       ·颗粒沉积特性第122-123页
       ·液渣流动特性第123-125页
       ·附壁燃烧特性第125页
       ·灰渣捕集特性第125页
   ·小结第125-126页
 参考文献第126-128页
第六章 煤粉燃烧数值模型精度的讨论和优化第128-152页
   ·典型煤粉燃烧程序第128-133页
     ·方程组的离散第128-130页
     ·方程组的求解第130-132页
       ·气相方程组第130-131页
       ·颗粒相方程组第131-132页
     ·基本动力学参数设置第132-133页
   ·计算对象及工况第133-134页
   ·计算模型精度讨论第134-145页
     ·附壁燃烧机制的影响第134-140页
       ·流场分布第134页
       ·温度分布第134-137页
       ·浓度分布第137-138页
       ·壁面传热第138-140页
     ·焦炭还原气化反应的影响第140-141页
     ·煤粒燃烧状态的影响第141-145页
       ·等密度状态第141-142页
       ·等直径状态第142-145页
     ·影响因素总结第145页
   ·计算模型精度验证第145-149页
     ·轴线上温度比较第145-147页
     ·轴线上浓度比较第147-148页
     ·颗粒燃尽率比较第148-149页
     ·捕渣率比较第149页
   ·小结第149页
 参考文献第149-152页
第七章 生物质与煤混烧特性的数值研究第152-172页
   ·数学模型第153-156页
     ·热解动力学模型第153-156页
     ·燃烧动力学模型第156页
   ·计算对象及工况第156-159页
     ·计算对象第156-157页
     ·物料特性第157-158页
     ·计算工况第158-159页
   ·计算结果分析第159-168页
     ·混烧特性第159-164页
       ·温度分布第159-161页
       ·浓度分布第161-163页
       ·颗粒空间燃烧第163-164页
     ·颗粒附壁特性第164-168页
       ·颗粒沉积第164-166页
       ·颗粒附壁燃烧第166-167页
       ·液渣流动第167-168页
   ·小结第168-169页
 参考文献第169-172页
第八章 结论和建议第172-178页
   ·本文主要结论第172-175页
   ·本文工作的创新点第175-176页
   ·工作展望和建议第176-178页
个人简历及论文发表情况第178-182页
致谢第182页

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