油田高含盐污水喷雾干燥的数值模拟研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 喷雾干燥技术 | 第16-19页 |
1.2.1 喷雾干燥的特点 | 第16-18页 |
1.2.2 喷雾干燥工艺流程 | 第18-19页 |
1.3 喷雾干燥理论 | 第19-22页 |
1.3.1 液滴雾化机理研究 | 第19-21页 |
1.3.2 液滴蒸发过程研究 | 第21-22页 |
1.4 喷雾干燥数值模拟研究 | 第22-26页 |
1.4.1 喷雾干燥的数值模型 | 第22-23页 |
1.4.2 喷雾干燥过程的CFD模拟 | 第23-26页 |
1.5 本文关注的科学问题 | 第26-27页 |
1.6 主要研究内容 | 第27-28页 |
第二章 设计计算 | 第28-34页 |
2.1 基本物料衡算 | 第28-29页 |
2.1.1 计算水分蒸发量 | 第28-29页 |
2.1.2 空气用量 | 第29页 |
2.2 干燥器直径及高度估算 | 第29-30页 |
2.2.1 干燥器直径 | 第29-30页 |
2.2.2 干燥器高度 | 第30页 |
2.3 干燥器入口空气流速计算 | 第30-33页 |
2.3.1 颗粒的沉降运动 | 第30-32页 |
2.3.2 沉降速度的计算 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 逆流型喷雾干燥器的数值模拟 | 第34-49页 |
3.1 喷雾干燥数学模型 | 第34-37页 |
3.1.1 连续相(气相)控制方程 | 第34-36页 |
3.1.2 离散相(液滴)控制方程 | 第36页 |
3.1.3 蒸发模型 | 第36-37页 |
3.2 喷雾干燥器物理模型 | 第37-39页 |
3.3 边界条件 | 第39页 |
3.3.1 入口边界条件 | 第39页 |
3.3.2 出口边界条件 | 第39页 |
3.3.3 壁面条件 | 第39页 |
3.3.4 离散相设置 | 第39页 |
3.5 模型可行性分析 | 第39-42页 |
3.5.1 物理模型 | 第39-40页 |
3.5.2 边界条件 | 第40-41页 |
3.5.3 数值结果验证 | 第41-42页 |
3.6 计算结果分析 | 第42-47页 |
3.6.1 速度场 | 第43-44页 |
3.6.2 温度场 | 第44-45页 |
3.6.3 水蒸气含量分布 | 第45页 |
3.6.4 离散相蒸发速率 | 第45-47页 |
3.6.5 颗粒运动轨迹及NaCl浓度追踪 | 第47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 操作参数对蒸发效果的影响研究 | 第49-56页 |
4.1 入口空气流速 | 第49-52页 |
4.1.1 速度场 | 第49-50页 |
4.1.2 温度云图 | 第50-51页 |
4.1.3 离散相蒸发速率 | 第51-52页 |
4.2 入口空气温度 | 第52-53页 |
4.3 喷雾锥角 | 第53-54页 |
4.4 液滴直径 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 箱式喷雾干燥器的数值模拟 | 第56-73页 |
5.1 箱式结构喷雾干燥特性 | 第56-59页 |
5.1.1 物理模型 | 第56页 |
5.1.2 速度场 | 第56-57页 |
5.1.3 温度场 | 第57-58页 |
5.1.4 水蒸气含量分布 | 第58页 |
5.1.5 颗粒追踪 | 第58-59页 |
5.2 不同喷嘴布置方案 | 第59-61页 |
5.3 最佳参数设计 | 第61-66页 |
5.3.1 空气流速0.4m/s | 第61-62页 |
5.3.2 空气流速0.6m/s | 第62-63页 |
5.3.3 空气流速0.8m/s | 第63-64页 |
5.3.4 各空气流速下的颗粒追踪 | 第64-66页 |
5.3.5 液滴直径的选择 | 第66页 |
5.4 正交试验设计 | 第66-71页 |
5.4.1 正交试验方案及步骤 | 第67-70页 |
5.4.2 正交分析 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
主要符号说明 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士期间发表的文章及所获奖项 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |