燃气比变化对燃天然气单元玻璃熔窑火焰空间速度场和温度场影响的三维数值模拟研究
燃气比变化对燃天然气单元玻璃熔窑火焰空间速度场和温度场影响的三维数值模拟研究【摘要】:本文系统地介绍了有关湍流流动和燃烧的数学模型及这些模型常用的求解方法,阐述了国内外玻璃熔窑火焰
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TQ171.623
【目录】:
- 前言6-7
- 第一章 文献综述7-36
- §1.1 单元窑的发展与特点7-10
- §1.1.1 单元窑概述7-8
- §1.1.2 国外单元窑的发展情况8
- §1.1.3 国内单元窑的发展情况8-9
- §1.1.4 “E”玻璃单元窑简介9-10
- §1.2 天然气的特点及燃烧性能10-12
- §1.3 燃天然气窑炉技术要点12-16
- §1.3.1 天然气的输送和供应12-13
- §1.3.2 自增碳技术简介13-14
- §1.3.3 燃烧器的选择与安装14-16
- §1.3.4 安全使用天然气的要点16
- §1.4 窑炉燃烧过程的基本方程16-26
- §1.4.1 湍流流动模型16-22
- §1.4.2 控制微分方程22-24
- §1.4.3 火焰传热过程的基本方程24-25
- §1.4.4 气相燃烧模型25-26
- §1.5 数学模拟技术在玻璃熔窑上的应用26-34
- §1.5.1 玻璃熔窑数学模拟技术的发展26-28
- §1.5.2 数值模拟的步骤28-29
- §1.5.3 玻璃熔窑燃烧过程模拟的研究进展29-34
- §1.6 本课题的任务和意义34-36
- 第二章 燃天然气火焰空间的三维数学模型36-47
- §2.1 火焰空间三维模型的建立36
- §2.2 k-ε湍流流动模型36-38
- §2.3 燃烧反应模型38-42
- §2.4 辐射传热模型42-47
- §2.4.1 辐射传热模型概述42-44
- §2.4.2 离散坐标辐射模型44-45
- §2.4.3 灰气体加权平均模型45-47
- 第三章 数学模型的求解方法与步骤47-56
- §3.1 数学模型的求解方法47-48
- §3.2 课题研究对象48-50
- §3.3 数学模型的求解步骤50-56
- §3.3.1 设定数学模型50-51
- §3.3.2 建立实体模型和划分网格51-53
- §3.3.3 选择求解器与设定物质属性53-54
- §3.3.4 定义边界条件54-55
- §3.3.5 设定控制参数、初始化及迭代计算55-56
- 第四章 玻璃窑炉模拟结果及分析56-149
- §4.1 模拟结果及分析56-147
- §4.1.1 方案l数值模拟及分析56-71
- §4.1.2 方案2数值模拟及分析71-86
- §4.1.3 方案3数值模拟及分析86-101
- §4.1.4 方案4数值模拟及分析101-116
- §4.1.5 方案5数值模拟及分析116-131
- §4.1.6 方案6数值模拟及分析131-147
- §4.2 燃天然气窑炉火焰空间的设计147-149
- 结论149-150
- 参考文献150-154
- 致谢154-155
- 发表论文155
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