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多区循环反应器流体力学特性及夹带、粘壁的声检测技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 双峰聚丙烯生产工艺第14-16页
        1.1.1 Borstar工艺及特点第14-15页
        1.1.2 Unipol工艺及特点第15页
        1.1.3 Spherizone工艺及特点第15-16页
    1.2 循环流化床基本理论第16-21页
        1.2.1 循环流化床流域判别第17页
        1.2.2 循环流化床宏观流体力学特性第17-20页
        1.2.3 循环流化床局部流体力学特性第20-21页
    1.3 声发射技术的原理及应用第21-23页
        1.3.1 声发射技术原理第21-22页
        1.3.2 声发射的应用第22-23页
    1.4 声信号分析方法第23-24页
        1.4.1 时域分析第23页
        1.4.2 频域分析第23-24页
    1.5 课题提出第24-27页
第二章 多区反应器流体力学特性研究第27-45页
    2.1 多区反应器基本流体力学的计算第27-38页
        2.1.1 物性数据第27-28页
        2.1.2 临界流化参数第28-29页
        2.1.3 提升段内气固两相的流型第29-30页
        2.1.4 提升段内气体饱和夹带速率第30-31页
        2.1.5 提升段内空隙率第31-33页
        2.1.6 提升段内颗粒速度和气体速度第33-34页
        2.1.7 提升段内的颗粒通量第34-35页
        2.1.8 提升段内无因次核心区半径第35-36页
        2.1.9 提升段内气固滑落速度第36-37页
        2.1.10 提升段内颗粒聚集体第37-38页
    2.2 旋风分离器基本流体力学的计算第38-42页
        2.2.1 分离效率第38-39页
        2.2.2 分离效率的影响因素分析第39-42页
    2.3 本章小结第42-45页
第三章 细粉夹带量的实验研究及声波检测第45-63页
    3.1 实验装置和方法第45-48页
    3.2 声波信号处理方法第48-52页
    3.3 细粉夹带量的影响因素分析第52-56页
        3.3.1 进口风速的影响第52-54页
        3.3.2 下降段阀门开度的影响第54-55页
        3.3.3 中心管插入深度与入口高度之比的影响第55-56页
    3.4 细粉夹带量的声波检测第56-61页
        3.4.1 检测原理及数学模型第56-58页
        3.4.2 细粉夹带速率预测模型的建立第58-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 粘壁和结块的成因分析及其声波检测第63-81页
    4.1 结块和粘壁的成因第63-66页
        4.1.1 流化床中的粘壁结块现象第63-64页
        4.1.2 多区反应器中的粘壁结块第64-66页
    4.2 结块的声波检测第66-75页
        4.2.1 实验装置和方法第66-67页
        4.2.2 结块的运动模式第67-70页
        4.2.3 结块的声波检测第70-75页
    4.3 粘壁的声波检测第75-78页
        4.3.1 实验装置和方法第75-76页
        4.3.2 实验结果和讨论第76-78页
    4.4 本章小结第78-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-89页

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