摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 振动流化床的相关研究及现状 | 第11-15页 |
1.2.1 振动流化床的基本设计 | 第11-12页 |
1.2.2 振动流化床干燥机的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 振动流化床的流化特性 | 第13-15页 |
1.2.4 振动流化床的研究、生产及应用现状 | 第15页 |
1.3 本文工作 | 第15-17页 |
第2章 振动流化床气固两相流动数学模型 | 第17-29页 |
2.1 气固两相流动模型概述 | 第17-20页 |
2.1.1 引言 | 第17-18页 |
2.1.2 颗粒轨道模型 | 第18页 |
2.1.3 拟颗粒模型 | 第18-19页 |
2.1.4 双流体模型 | 第19-20页 |
2.2 振动流化床中气固两相流动的动力学模型 | 第20-26页 |
2.2.1 气固两相双流体模型基本方程 | 第20-22页 |
2.2.2 相关变量的物理意义 | 第22-26页 |
2.3 固相拟流体化 | 第26-28页 |
2.3.1 固相压力 | 第26-27页 |
2.3.2 固相的动力粘度 | 第27页 |
2.3.3 固相的体积粘度 | 第27页 |
2.3.4 固相摩擦粘度 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 数值求解方法 | 第29-49页 |
3.1 数值计算的步骤及内容 | 第29-42页 |
3.1.1 几何模型的建立 | 第29-30页 |
3.1.2 计算区域的划分 | 第30-32页 |
3.1.3 边界条件的确定 | 第32-33页 |
3.1.4 控制方程的离散 | 第33-39页 |
3.1.5 压力与速度耦合算法 | 第39-42页 |
3.2 数值计算在FLUENT中实现 | 第42-48页 |
3.2.1 FLUENT计算软件概述 | 第42-43页 |
3.2.2 数值计算在FLUENT中的实现 | 第43-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 大型振动流化床主要参数计算 | 第49-63页 |
4.1 150t/h褐煤干燥系统设计 | 第49-50页 |
4.2 参数计算 | 第50-62页 |
4.2.1 计算流程 | 第50-51页 |
4.2.2 振动参数的计算 | 第51-54页 |
4.2.3 床层厚度H的计算 | 第54-55页 |
4.2.4 流态化参数的计算 | 第55-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 大型振动流化床数值模拟分析 | 第63-85页 |
5.1 振动对流化床流态化均匀性的影响 | 第63-76页 |
5.1.1 同一流速下、不同振频的流化床的比较 | 第63-68页 |
5.1.2 同一振频下、不同流速的流化床的对比 | 第68-74页 |
5.1.3 同一气速、振频下,不同颗粒直径的流化床比较 | 第74-76页 |
5.2 振动对煤粒运动的影响 | 第76-79页 |
5.2.1 振动对床内返混现象的影响 | 第76-78页 |
5.2.2 振动对煤粒分布的影响 | 第78-79页 |
5.3 振动对床层压力波动的影响 | 第79-80页 |
5.4 振动频率为16Hz状态下流化床的流化过程 | 第80-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 结论及展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90页 |