滤筒除尘器出口方式对内部流场的影响研究及其结构优化
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
要符号表 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究目的及方法 | 第14页 |
1.4 研究的创新性 | 第14-15页 |
第2章 滤筒除尘器的概述及实验 | 第15-31页 |
2.1 滤筒的结构与材质 | 第15-18页 |
2.1.1 滤筒的结构 | 第15-16页 |
2.1.2 滤筒的材质 | 第16-18页 |
2.2 滤筒除尘器工作原理及清灰原理 | 第18-21页 |
2.2.1 滤筒除尘器的工作原理 | 第18页 |
2.2.2 滤筒的滤尘机理 | 第18-20页 |
2.2.3 滤筒的清灰方式 | 第20-21页 |
2.3 滤筒除尘器的常规分类及特点 | 第21-22页 |
2.4 滤筒除尘器实验 | 第22-29页 |
2.4.1 实验目的 | 第22页 |
2.4.2 实验模型 | 第22-23页 |
2.4.3 实验测试装置 | 第23-24页 |
2.4.4 实验仪器 | 第24-27页 |
2.4.5 实验结果 | 第27-29页 |
2.5 实验结果及分析 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 数值模型的建立 | 第31-41页 |
3.1CFD模拟技术 | 第31页 |
3.2 常用数值模拟方法 | 第31-32页 |
3.2.1 有限差分法 | 第31页 |
3.2.2 有限体积法 | 第31页 |
3.2.3 有限元法 | 第31-32页 |
3.2.4 其他数值法 | 第32页 |
3.3 常用的湍流模型 | 第32-33页 |
3.4 多孔介质理论 | 第33-34页 |
3.5 模型的建立 | 第34-36页 |
3.5.1 模型的假设 | 第34页 |
3.5.2 物理模型 | 第34-35页 |
3.5.3 GAMBIT网格划分 | 第35-36页 |
3.6 边界条件的设置 | 第36-37页 |
3.6.1 进口边界条件 | 第36-37页 |
3.6.2 出口边界条件 | 第37页 |
3.6.3 其他边界条件 | 第37页 |
3.7 模拟分析 | 第37-39页 |
3.8 小结 | 第39-41页 |
第4章 滤筒除尘器内部流场模拟研究 | 第41-79页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 流场评价方法 | 第41-42页 |
4.2.1 流量分配系数 | 第41页 |
4.2.2 最大流量不均幅值 | 第41-42页 |
4.2.3 综合流量不均匀幅值 | 第42页 |
4.3 不同方向出口的模拟 | 第42-64页 |
4.3.1 出口方式1滤筒除尘器的模拟分析 | 第42-48页 |
4.3.2 出口方式2滤筒除尘器的模拟分析 | 第48-52页 |
4.3.3 出口方式3滤筒除尘器的模拟分析 | 第52-57页 |
4.3.4 出口方式4滤筒除尘器的模拟分析 | 第57-62页 |
4.3.5 四种出口方式的对比 | 第62-64页 |
4.4 不同出口位置高度的模拟 | 第64-68页 |
4.5 滤筒间距的模拟研究 | 第68-72页 |
4.6 滤筒除尘器进口的优化 | 第72-77页 |
4.7 小结 | 第77-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
硕士期间的研究成果 | 第85页 |