论文摘要
针对电站锅炉屏式过热器管壁温度测量困难和计算不够准确的状况,以某电厂HG-670/13.7-YM13型锅炉为研究对象,在额定工况下,利用FLUENT软件采用烟气侧蒸汽侧耦合求解的方法进行壁温数值模拟,给出了管内蒸汽流动和管外烟气共同作用下后屏过热器管壁温度沿管长方向的变化趋势,改变了以往单独考虑蒸汽侧或烟气侧求解壁温的方法,找出了管壁温度最高的部位,为管壁选材和管壁温度监测点的选取提供了依据。
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摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 研究背景和课题提出1.2 国内外研究动态1.3 主要研究内容第二章 屏式过热器管壁温度的计算方法2.1 热偏差理论2.2 屏式过热器管壁温度的影响因素2.2.1 烟气侧热偏差2.2.2 蒸汽侧流量偏差2.2.3 同屏(片)管子热负荷特点2.3 屏式过热器管壁温度的计算方法2.3.1 苏57 年标准2.3.2 苏73 标准2.4 本章小结第三章 HG-670/13.7-YM13 锅炉屏式过热器壁温数值模拟方法3.1 FLUENT数值模拟简介3.2 模拟对象简介3.2.1 锅炉概况3.2.2 燃料特性分析3.3 数值模拟方案3.4 本章小结第四章 下炉膛煤粉燃烧数值模拟4.1 模型的网格划分4.2 煤粉燃烧的数学模型4.2.1 气相湍流k-ε模型4.2.2 两相流模型4.2.3 燃烧模型4.2.4 煤的挥发份析出模型4.2.5 焦炭燃烧模型4.2.6 辐射模型4.3 边界条件设置4.3.1 入口边界条件4.3.2 出口边界条件4.3.3 壁面边界条件4.4 数值模拟结果及分析4.5 本章小结第五章 上炉膛屏式过热器换热数值模拟5.1 模型的网格划分5.2 屏式过热器换热的数学模型5.2.1 组分输运方程5.2.2 薄壳换热模型5.3 边界条件设置5.3.1 蒸汽侧边界条件设置5.3.2 烟气侧边界条件设置5.4 数值模拟结果及分析5.5 本章小结第六章 总结和进一步工作6.1 全文总结6.2 工作展望参考文献致谢在校期间发表论文和参加科研情况
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标签:能源与动力工程论文; 壁温论文; 数值模拟论文; 屏式过热器论文;