首页--工业技术论文--化学工业论文--煤化学及煤的加工利用论文--煤的加工利用论文--煤灰、煤渣利用论文

粉煤灰脉冲气流干燥器干燥性能的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·课题背景第9页
   ·干燥技术概述与气流干燥第9-11页
     ·干燥技术概述第9-10页
     ·气流干燥的简介第10页
     ·气流干燥器的分类第10-11页
   ·气流干燥的研究现状第11-12页
   ·论文选题的目的、意义及研究内容第12-14页
     ·论文的选题目的第12页
     ·论文的选题意义第12-13页
     ·研究内容第13-14页
第二章 粉煤灰脉冲气流干燥器的设计与研究第14-31页
   ·粉煤灰颗粒的性质第14-16页
     ·粉煤灰颗粒的物化性质第14-15页
     ·粉煤灰颗粒的干燥性质第15-16页
   ·脉冲气流干燥器的介绍与设计方法第16-22页
     ·脉冲气流干燥器的生产流程和结构特点第16-17页
     ·气固运动及理论分析第17-18页
     ·颗粒受力分析及统一基本方程第18-20页
     ·脉冲气流干燥器高度的计算第20-21页
     ·气固两相间传热量的计算第21-22页
   ·粉煤灰脉冲气流干燥器的设计第22-30页
     ·基本数据第22-23页
     ·除湿量及热空气量计算第23-24页
     ·脉冲气流干燥器的结构计算第24-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 气固两相流动数值模拟的理论基础及模型选择第31-41页
   ·计算流体动力学简介第31页
   ·计算流体动力学的控制方程第31-33页
     ·质量守恒方程第32页
     ·动量守恒方程第32页
     ·能量守恒方程第32-33页
   ·控制方程的离散第33页
     ·有限差分法第33页
     ·有限元法第33页
     ·有限体积法第33页
   ·湍流的数值模拟方法简介第33-35页
     ·湍流数值模拟方法分类第33-34页
     ·标准 k 模型第34-35页
     ·RNG 模型第35页
     ·Realizable 模型第35页
   ·多相流求解方法第35-39页
     ·欧拉-欧拉方法第35-36页
     ·欧拉-拉格朗日方法第36-39页
   ·CFD 的实现过程第39-40页
   ·Fluent 软件简介第40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 粉煤灰脉冲气流干燥器的数值模拟与分析第41-60页
   ·粉煤灰脉冲气流干燥器数值模拟的假设条件第41页
   ·粉煤灰脉冲气流干燥器模型的建立第41-42页
     ·三维模型的建立第41页
     ·三维网格划分第41-42页
   ·在 Fluent 中进行求解设置及计算第42-45页
     ·干燥器边界类型的设置第42页
     ·求解器设置第42-43页
     ·湍流模型及近壁处理方式的选择第43页
     ·离散相模型的设置第43页
     ·边界条件设置第43-44页
     ·物性参数设置第44-45页
     ·求解控制及迭代计算第45页
   ·模拟结果及分析第45-59页
     ·流场速度矢量分布第45-46页
     ·气流速度分布及分析第46-47页
     ·颗粒速度及气固两相之间的相对速度分析第47-49页
     ·压力损失分析第49-51页
     ·气流及颗粒的温度变化分析第51-53页
     ·粉煤灰的干燥效果分析及模型可靠性验证第53-55页
     ·颗粒分布及颗粒停留时间分析第55-56页
     ·不同位置射入颗粒的比较研究第56-57页
     ·不同粒径颗粒的比较研究第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 结构因素和操作参数对粉煤灰干燥性能的影响第60-74页
   ·结构因素对粉煤灰脉冲气流干燥器干燥性能的影响第60-67页
     ·过渡角对干燥器干燥性能的影响第60-63页
     ·管径比对干燥器干燥性能的影响第63-67页
   ·操作参数对粉煤灰脉冲气流干燥器干燥性能的影响第67-73页
     ·进气温度对干燥器干燥性能的影响第68-69页
     ·进气速度对干燥器干燥性能的影响第69-71页
     ·料气比对干燥器干燥性能的影响第71-73页
   ·本章小结第73-74页
主要结论与展望第74-76页
 主要结论第74-75页
 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于聚苯乙烯微球制备功能材料及性能研究
下一篇:水射流激光复合切割陶瓷技术的研究