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800MW对冲燃煤锅炉低NOx改造的数值模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-21页
   ·课题背景及意义第12-13页
   ·NOx的危害和生成机理第13-15页
   ·燃煤锅炉NOx的控制措施第15-18页
     ·低氧燃烧技术第15页
     ·空气分级燃烧技术第15-16页
     ·燃料分级燃烧技术第16-17页
     ·烟气再循环技术第17页
     ·低NOx燃烧器第17页
     ·尾部烟气脱硝技术第17-18页
   ·炉内燃烧数值模拟研究进展第18-19页
     ·炉内燃烧数值模拟的发展第18-19页
     ·炉内NOx模拟研究动向第19页
   ·本文研究的主要内容第19-21页
第2章 数值计算方法及相关模型第21-41页
   ·控制方程组第21页
   ·求解过程第21-22页
   ·气相湍流流动模型第22-27页
     ·微观模拟第23页
     ·概率密度函数模拟第23-24页
     ·统观模拟第24-26页
     ·本文选用的湍流模型第26-27页
   ·气固两相流模型第27-30页
     ·单流体模型第28页
     ·小滑移模型第28页
     ·双流体模型第28-29页
     ·颗粒轨道模型第29页
     ·本文选用的气固两相流模型第29-30页
   ·煤粉燃烧模型第30-36页
     ·挥发分热解模型第31-33页
     ·气相湍流燃烧模型第33-35页
     ·焦炭燃烧模型第35-36页
     ·本文选用的煤粉燃烧模型第36页
   ·辐射传热模型第36-38页
     ·区域分析法第36-37页
     ·蒙特卡洛法第37页
     ·热流法第37页
     ·离散坐标法第37-38页
     ·本文选用的辐射模型第38页
   ·NOx反应模型第38-41页
     ·热力型NOx反应模型第38-39页
     ·燃料型NOx反应模型第39-41页
第3章 锅炉运行现状及其模拟第41-59页
   ·锅炉现状第41-44页
     ·锅炉概要第41-43页
     ·原燃烧设备和制粉系统第43-44页
     ·现有锅炉运行状况第44页
   ·数值模拟方法第44-48页
     ·物理模型和网格划分第44-46页
     ·数学模型的选取第46-47页
     ·边界条件的设置第47-48页
   ·模拟结果与分析第48-57页
     ·速度场第49-51页
     ·温度场第51-53页
     ·相关组份场第53-56页
     ·NOx计算结果第56-57页
   ·计算方法和模型的验证第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 燃尽风对锅炉燃烧排放过程的影响第59-69页
   ·增设燃尽风对燃烧过程的影响第59-64页
     ·燃尽风对温度场的影响第59-60页
     ·燃尽风对氧气浓度分布的影响第60-61页
     ·燃尽风对CO浓度分布的影响第61-62页
     ·NOx浓度分布的影响第62-63页
     ·燃尽风对NOx反应速率分布的影响第63-64页
   ·空气分级燃烧下NOx生成特性第64-68页
     ·NOx反应速率的变化趋势第64-66页
     ·NOx反应速率的控制因素第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 改造方案的确定第69-82页
   ·工况简介第69页
   ·燃尽风率的选取第69-74页
     ·燃尽风率对温度的影响第70-71页
     ·燃尽风率对氧气浓度的影响第71-72页
     ·燃尽风率对CO浓度的影响第72页
     ·燃尽风率对NOx浓度的影响第72-73页
     ·综合比较分析第73-74页
   ·燃尽风喷口位置的确定第74-77页
     ·温度分布第74-75页
     ·氧气浓度分布第75-76页
     ·NOx浓度分布第76-77页
   ·改造方案的改进第77-81页
     ·温度分布分析第77-78页
     ·CO浓度分布分析第78-79页
     ·NOx浓度分布分析第79-80页
     ·综合比较分析第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第6章 结论与展望第82-84页
   ·全文总结第82-83页
   ·论文创新第83页
   ·工作展望第83-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
致谢第89页

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