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振动强化空气重介质分选机制及加重质回收行为研究

摘要第4-7页
Abstract第7-11页
1 引言第16-26页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
        1.1.1 研究背景第16-17页
        1.1.2 研究意义第17页
    1.2 国内外空气重介流化床技术发展现状第17-23页
        1.2.1 分选装置第17-18页
        1.2.2 实验研究第18-21页
        1.2.3 理论研究第21-22页
        1.2.4 存在问题及未来发展方向第22-23页
    1.3 研究内容及技术路线第23-25页
        1.3.1 研究内容第23-24页
        1.3.2 技术路线第24-25页
    1.4 本章小结第25-26页
2 实验材料和试验系统第26-36页
    2.1 实验材料第26-30页
        2.1.1 煤样性质第26-28页
        2.1.2 加重质性质第28-30页
    2.2 分选系统第30-35页
    2.3 本章小结第35-36页
3 振动能量对空气重介质流化床分选作用机理研究第36-54页
    3.1 振动能量在分选流化床中扩散机理第36-42页
        3.1.1 机械压力波第36-37页
        3.1.2 分选装置简化模型及其动力学方程第37-38页
        3.1.3 振动能量对加重质颗粒运动影响第38-41页
        3.1.4 振动能量传递衰减动力学微分方程第41-42页
    3.2 振动能量对空气重介质流化床气泡行为及流态化分选影响第42-51页
        3.2.1 空气重介质流化床中气泡生成规律研究第42-49页
        3.2.2 上升过程中气泡大小计算模型第49页
        3.2.3 振动抑制气泡生成验证实验第49-51页
    3.3 振动能量改善流化床分选机制研究第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 新型空气重介质流化床连续性分选实验研究第54-66页
    4.1 连续性分选工艺流程第54-56页
        4.1.1 连续性分选工艺流程第54-55页
        4.1.2 连续性给料控制研究第55-56页
    4.2 加重质循环量与主要操作参数之间关系第56-59页
        4.2.1 流化床高与加重质初始量之间的关系第56-57页
        4.2.2 振动频率与加重质循环量之间关系第57-58页
        4.2.3 风量与加重质循环量之间关系第58-59页
    4.3 连续性分选特性研究第59-64页
        4.3.1 实验过程第59-60页
        4.3.2 结果分析与讨论第60-62页
        4.3.3 重产物平均输送速度研究第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 流化床中水分传递及加重质粘附研究第66-80页
    5.1 水分对加重质流化特性和流化床分选特性影响第66-67页
    5.2 风量对加重质水分干燥作用第67-68页
    5.3 水分在连续性分选过程中传递行为第68-70页
    5.4 流化床中水分传递过程研究第70-75页
        5.4.1 煤炭与加重质之间静态水分传递过程第70-72页
        5.4.2 煤炭和加重质之间的水分传递规律第72-74页
        5.4.3 湿矸石和湿加重质之间的水分传递过程第74-75页
    5.5 煤粉对流化床中水分传递过程影响第75-78页
        5.5.1 影响加重质粘附主导粒度分析第75-76页
        5.5.2 煤粉含量对水分传递及粘附行为影响第76-78页
    5.6 本章小结第78-80页
6 干法脱除加重质行为研究第80-106页
    6.1 实验样品及方法第80-81页
        6.1.1 实验样品第80页
        6.1.2 实验方法第80-81页
    6.2 单颗粒自由跌落实验研究第81-85页
        6.2.1 50-25mm时单颗粒精煤自由跌落脱介实验第81-83页
        6.2.2 25-13mm时单颗粒精煤自由跌落脱介实验第83-85页
    6.3 单颗粒煤样振动跌落实验研究第85-90页
        6.3.1 不同粒度单颗粒煤样振动脱介实验第85-88页
        6.3.2 不同粒度煤样单颗粒矸石振动脱介实验第88-90页
    6.4 单颗粒自由跌落与振动跌落脱介关联第90-96页
        6.4.1 自由跌落与振动跌落实验n-t关系第90-93页
        6.4.2 自由跌落与振动跌落实验h-t关系第93-96页
    6.5 粒群振动脱介实验研究第96-100页
        6.5.1 粒群振动脱介实验第96-99页
        6.5.2 振动跌落脱介筛长预测第99-100页
    6.6 粒群干法振动脱介的影响因素研究第100-103页
        6.6.1 振动频率对干法振动脱介影响第100-101页
        6.6.2 给料量对粒群振动脱介影响第101-102页
        6.6.3 给料高度对粒群振动脱介影响第102页
        6.6.4 煤粉含量对粒群振动脱介影响第102-103页
    6.7 干法振动脱介介耗初步分析第103-104页
    6.8 本章小结第104-106页
7 加重质干法磁选净化回收研究第106-128页
    7.1 加重质干法磁选净化回收可行性分析第106-108页
        7.1.1 物料性质分析第106-107页
        7.1.2 工艺及设备可行性第107页
        7.1.3 干式磁选与湿式磁选差异分析第107-108页
    7.2 加重质干法磁选净化回收过程分析第108-110页
        7.2.1 干法磁选装置及其磁场特性第108-109页
        7.2.2 干法磁选过程中磁铁矿粉颗粒运动简析第109页
        7.2.3 弱磁场时从磁铁矿粉中分离煤粉实质分析第109-110页
    7.3 加重质干法磁选净化回收影响因素研究第110-121页
        7.3.1 操作参数对干法磁选效果影响第110-115页
        7.3.2 物性对干法磁选效果影响第115-121页
    7.4 加重质干法磁选净化回收正交实验研究第121-126页
        7.4.1 实验方案设计第121-122页
        7.4.2 实验结果及方差分析第122-126页
    7.5 主要问题及建议第126页
    7.6 磁选分流介耗初步分析第126-127页
    7.7 本章小结第127-128页
8 结论与展望第128-132页
    8.1 结论第128-130页
    8.2 创新性与展望第130-132页
参考文献第132-142页
致谢第142-146页
作者简介第146-147页

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