转炉干法除尘蒸发冷却系统优化与仿真
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第1章 文献综述 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 转炉烟气除尘技术的发展 | 第9-13页 |
1.2.1 国外转炉烟气一次除尘技术的发展 | 第10-12页 |
1.2.2 国内转炉烟气一次除尘技术的发展 | 第12页 |
1.2.3 干法与湿法除尘工艺比较 | 第12-13页 |
1.3 转炉蒸发冷却技术工艺介绍 | 第13-17页 |
1.3.1 转炉蒸发冷却系统组成及作用 | 第13-14页 |
1.3.2 转炉蒸发冷却系统工艺流程 | 第14-15页 |
1.3.3 转炉蒸发冷却系统的主要特点 | 第15-16页 |
1.3.4 转炉蒸发冷却系统存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 干法除尘雾化及蒸发冷却过程 | 第18-34页 |
2.1 雾化机理 | 第18-21页 |
2.2 蒸发冷却除尘机理 | 第21-25页 |
2.2.1 蒸发冷却机理 | 第21-23页 |
2.2.2 水雾除尘机理 | 第23-25页 |
2.3 数学模型 | 第25-34页 |
2.3.1 控制方程 | 第25-27页 |
2.3.2 湍流模型 | 第27-29页 |
2.3.3 辐射模型 | 第29页 |
2.3.4 多相流模型 | 第29-30页 |
2.3.5 破碎模型 | 第30-32页 |
2.3.6 蒸发模型 | 第32-34页 |
第3章 两相流喷嘴数值模拟与优化设计 | 第34-53页 |
3.1 雾化喷嘴的类型的选择 | 第34-37页 |
3.1.1 内混式喷嘴 | 第35-36页 |
3.1.2 外混式喷嘴 | 第36页 |
3.1.3 两种喷嘴对比分析 | 第36-37页 |
3.2 外混喷嘴雾化介质选择的数值模拟 | 第37-49页 |
3.2.1 外混喷嘴雾化的物理过程及分析 | 第38-41页 |
3.2.2 外混喷嘴的几何模型和网格划分 | 第41-42页 |
3.2.3 数值模拟边界条件 | 第42页 |
3.2.4 数值模拟结果与分析 | 第42-49页 |
3.3 外混喷嘴结构的优化 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 蒸发冷却器内部流体流动仿真与优化设计 | 第53-61页 |
4.1 蒸发冷却器内喷嘴作用及存在问题 | 第53-55页 |
4.1.1 雾化喷嘴的作用 | 第53-54页 |
4.1.2 雾化喷嘴存在问题及解决方法 | 第54-55页 |
4.2 蒸发冷却器的几何模型与网格划分 | 第55页 |
4.3 模拟仿真边界条件与基本假设 | 第55-57页 |
4.3.1 边界条件 | 第55-56页 |
4.3.2 基本假设 | 第56-57页 |
4.4 仿真结果及其分析 | 第57-60页 |
4.4.1 温度分布对比 | 第57-58页 |
4.4.2 颗粒运动对比 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
导师简介 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
学位论文数据集 | 第69页 |