目录 | 第1-4页 |
摘要Ⅰ | 第4-6页 |
ABSTRACTⅢ | 第6-10页 |
主要符号说明Ⅴ | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-30页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 旋转气固多相流分离的研究现状与理论基础 | 第12-28页 |
1.2.1 数值研究 | 第13-26页 |
1.2.2 实验研究 | 第26-28页 |
1.3 本课题的主要工作 | 第28-30页 |
1.3.1 已有研究工作的不足及问题的提出 | 第28页 |
1.3.2 本课题的主要研究内容 | 第28-30页 |
2 旋转气固多相流单颗尘粒运动特性及分离的数值模拟 | 第30-42页 |
2.1 旋转气固多相流单颗尘粒运动特性及分离效率 | 第31-37页 |
2.1.1 物理模型 | 第31页 |
2.1.2 数学模型 | 第31-32页 |
·平衡尘与非平衡尘粒 | 第32-33页 |
·非平衡尘粒运动特性时间 | 第33-34页 |
2.1.5 尘粒运动特性及分离效率分析 | 第34-36页 |
2.1.6 小结 | 第36-37页 |
2.2 基于边界层理论的旋转气固多相流中单颗尘粒运动特性 | 第37-42页 |
2.2.1 气粒两相旋流中尘粒运动微分方程 | 第37-38页 |
2.2.2 旋流边界层中流体的流场特性 | 第38-39页 |
·旋流边界层中尘粒离效率 | 第39页 |
2.2.4 旋流边界层中颗粒运动数值求解 | 第39-40页 |
2.2.5 计算结果与分析 | 第40-42页 |
2.2.6 小结 | 第42页 |
3 旋流雾化喷嘴流场特性及结构优化 | 第42-53页 |
3.1 低压旋流雾化喷嘴流场特性数值计算 | 第43-49页 |
3.1.1 对象简介 | 第43页 |
3.1.2 流场特性数学模型建立 | 第43-44页 |
3.1.3 数值求解方法 | 第44-45页 |
3.1.4 计算结果及分析 | 第45-48页 |
3.1.5 小结 | 第48-49页 |
3.2 渐扩切向槽式低压旋流雾化喷嘴结构特性优化 | 第49-53页 |
3.2.1 流场特性数学模型建立 | 第49-50页 |
·研究结果及分析 | 第50-52页 |
3.2.3 小结 | 第52-53页 |
4 旋转气固多相流场及尘粒分离的数值计算 | 第53-137页 |
4.1 旋转气固多相流分离的物理模型 | 第53-54页 |
4.1.1 研究对象 | 第53页 |
4.1.2 简化假设 | 第53-54页 |
4.2 旋转气固多相流动数学模型特点及描述 | 第54-65页 |
4.2.1 旋流雾化水膜除尘器内气固湍流基本控制方程 | 第55-58页 |
4.2.2 κ-ε/RNG模型 | 第58页 |
4.2.3 颗粒群及与流体间相互作用 | 第58-62页 |
4.2.4 牵引力、传热传质系数 | 第62-63页 |
4.2.5 尘粒碰撞并聚模型 | 第63-64页 |
4.2.6 旋流雾化水膜除尘器除尘效率 | 第64-65页 |
4.3 数值计算方法 | 第65-78页 |
4.3.1 计算网格划分 | 第66-68页 |
·方程离散 | 第68-76页 |
4.3.3 速度和压力的修正 | 第76-78页 |
4.4 数值计算工况及边界条件 | 第78-84页 |
4.5 数值计算结果及分析 | 第84-92页 |
4.5.1 流场、温度场特性 | 第84-90页 |
4.5.2 尘粒运动特性及分离效率 | 第90-92页 |
4.6 小结 | 第92-137页 |
5 实验研究及应用 | 第137-148页 |
5.1 实验研究 | 第137-142页 |
5.1.1 实验装置及实验方法 | 第137-142页 |
5.2 工业试验研究 | 第142-144页 |
5.2.1 工业试验系统及调试 | 第142-143页 |
5.2.2 试验结果及分析 | 第143-144页 |
5.3 旋流雾化水膜除尘器的应用 | 第144-146页 |
5.3.1 概况 | 第144页 |
5.3.2 应用结果 | 第144-146页 |
5.4 小结 | 第146-148页 |
6 结论 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-157页 |
博士期间发表的论文及获奖情况 | 第157-158页 |