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锌精馏炉用蓄热室内热工过程数值计算及优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 热镀锌渣回收意义第11页
        1.1.2 热镀锌渣回收工艺及设备第11-12页
        1.1.3 换热室存在的问题第12-13页
    1.2 蓄热式燃烧技术简介第13-15页
        1.2.1 技术原理第13-14页
        1.2.2 实际问题第14-15页
    1.3 本论文主要工作第15-16页
第2章 热镀锌渣工艺简介第16-23页
    2.1 回收工艺流程第16-17页
    2.2 锌精馏塔的主要结构参数及经济指标第17-18页
    2.3 塔盘热震性能第18-21页
        2.3.1 塔盘组列排布第18-19页
        2.3.2 SiC塔盘热震性能第19-20页
        2.3.3 塔盘维修工艺第20-21页
    2.4 高温烟气预热器简介第21-23页
第3章 国内外蓄热燃烧技术研究概况第23-29页
    3.1 国外研究方向第23-24页
        3.1.1 燃烧技术多样化第23-24页
        3.1.2 低污染排放燃烧器第24页
    3.2 国内研究动向第24-27页
        3.2.1 高效蓄热体研究第24-25页
        3.2.2 连续式蓄热燃烧技术研究第25-27页
    3.3 本论文研究重点及方法第27-29页
        3.3.1 研究内容第27页
        3.3.2 技术路线第27-29页
第4章 实际工况设计计算第29-38页
    4.1 精馏塔设计参数第29页
    4.2 蓄热室相关尺寸计算第29-38页
第5章 数值计算模型建立第38-45页
    5.1 Fluent软件简介第38-40页
        5.1.1 Fluent程序的结构第38-39页
        5.1.2 Fluent程序求解问题步骤第39-40页
    5.2 Gambit设置蓄热室几何形状并生成3D网格第40-42页
        5.2.1 建立蓄热室的几何物理模型第40页
        5.2.2 蓄热室模型网格的划分第40-42页
    5.3 蓄热室数学模型的建立第42-45页
        5.3.1 蓄热室数学模型的假设条件第42页
        5.3.2 数学模型的主要控制方程第42-43页
        5.3.3 数学模型的建立第43-45页
第6章 数值计算结果分析第45-88页
    6.1 蓄热室压降分析第45-51页
        6.1.1 空蓄热室压降第45页
        6.1.2 高度-压降分析第45-49页
        6.1.3 流速-压降分析第49页
        6.1.4 单位换热面积压降第49-51页
    6.2 蓄热室内传热分析第51-57页
        6.2.1 蓄热小球透热时间第51-56页
        6.2.2 蜂窝体透热时间第56-57页
    6.3 内部温差分析第57-61页
    6.4 换热系数分析第61-65页
        6.4.1 理论计算公式第63-64页
        6.4.2 数值计算结果第64-65页
    6.5 换向时间分析第65-68页
    6.6 蓄热体材质的影响第68-72页
        6.6.1 高导热蓄热材料选择第68-69页
        6.6.2 高导蓄热材料高度第69-70页
        6.6.3 高导蓄热材料效果分析第70-72页
    6.7 蜂窝体热工参数分析第72-83页
        6.7.1 流场分析第74-76页
        6.7.2 传热分析第76-78页
        6.7.3 换热系数分析第78-81页
        6.7.4 预热空气温度变化曲线第81-83页
    6.8 换向时间-余热回收效率分析第83-88页
        6.8.1 理论最佳换向时间第83-85页
        6.8.2 换向时间-余热回收效率研究第85-88页
第7章 蓄热室优化设计第88-95页
    7.1 蓄热体选择第88-90页
        7.1.1 温度均匀性第89-90页
        7.1.2 蓄热室流通性第90页
    7.2 蓄热小球直径及材质选择第90-91页
    7.3 蓄热室过滤层高度第91-92页
    7.4 最佳换向时间第92-94页
        7.4.1 温度效率-最佳换向时间第92-93页
        7.4.2 理论燃烧温度波动第93-94页
    7.5 蓄热室结构确定第94-95页
第8章 结论第95-97页
    1、蓄热室内热工分析第95页
    2、最佳换向时间第95页
    3、降低预热空气温度波动的有效措施第95-97页
参考文献第97-100页
致谢第100页

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