新型卧置环流旋风除尘器内流场的数值模拟及结构优化
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展和应用 | 第10-15页 |
1.2.1 国外的发展和应用 | 第10-13页 |
1.2.2 国内的发展和应用 | 第13-15页 |
1.3 旋风除尘器简介 | 第15-17页 |
1.3.1 旋风除尘器的分离机理 | 第15-16页 |
1.3.2 旋风除尘器的流场分析 | 第16-17页 |
1.4 本文研究目的及研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-19页 |
2 数值模拟理论基础 | 第19-29页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 气相流场研究 | 第19-24页 |
2.2.1 控制方程和湍流模型 | 第19-22页 |
2.2.2 控制方程的离散化方法 | 第22-23页 |
2.2.3 压力插补格式 | 第23页 |
2.2.4 压力与速度的耦合 | 第23-24页 |
2.3 颗粒相模拟研究 | 第24-26页 |
2.3.1 单颗粒运动方程的研究 | 第24-25页 |
2.3.2 颗粒随机轨道模型的求解 | 第25-26页 |
2.4 气固两相相互作用研究 | 第26-28页 |
2.4.1 气相与颗粒相的作用 | 第26页 |
2.4.2 颗粒与颗粒的作用 | 第26-27页 |
2.4.3 流体与壁面的作用 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 新型卧置环流旋风除尘器设计 | 第29-36页 |
3.1 卧置环流旋风除尘器的性能指标 | 第29-31页 |
3.1.1 分离效率 | 第29-30页 |
3.1.2 压降 | 第30页 |
3.1.3 处理气量 | 第30-31页 |
3.2 卧置环流旋风除尘器尺寸设计 | 第31-33页 |
3.3 卧置环流旋风除尘器基本结构 | 第33-35页 |
3.4 卧置环流旋风除尘器分离机理 | 第35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 卧置环流旋风除尘器数值模拟 | 第36-61页 |
4.1 卧置环流旋风除尘器物理模型 | 第36-40页 |
4.1.1 卧置环流旋风除尘器几何模型 | 第36页 |
4.1.2 卧置环流旋风除尘器网格划分 | 第36-38页 |
4.1.3 气相流场的边界条件 | 第38-39页 |
4.1.4 流场初始化及求解 | 第39-40页 |
4.2 气相流场模拟结果分析 | 第40-57页 |
4.2.1 整体速度场分析 | 第40-44页 |
4.2.2 切向速度场分析 | 第44-47页 |
4.2.3 轴向速度场分析 | 第47-49页 |
4.2.4 径向速度场分析 | 第49-51页 |
4.2.5 气相压力场分析 | 第51-57页 |
4.3 颗粒相模拟结果分析 | 第57-60页 |
4.3.1 离散相模型简介 | 第57页 |
4.3.2 颗粒相边界条件设置 | 第57-58页 |
4.3.3 颗粒轨迹及分离效率 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 卧置环流旋风除尘器结构优化 | 第61-74页 |
5.1 正交试验概述 | 第61-63页 |
5.1.1 正交试验中的基本概念 | 第61-62页 |
5.1.2 正交表及设计原理 | 第62页 |
5.1.3 正交试验设计流程 | 第62-63页 |
5.2 基于正交试验的优化方案设计 | 第63-72页 |
5.2.1 试验目的与指标 | 第63页 |
5.2.2 试验因素及位级 | 第63-64页 |
5.2.3 正交表及试验计划表 | 第64-66页 |
5.2.4 试验结果极差分析 | 第66-68页 |
5.2.5 趋势图分析 | 第68-72页 |
5.3 优化方案的数值模拟验证 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第80-81页 |