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移动床式高温颗粒余热回收装置的传热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 高炉渣干法处理技术发展现状第11-15页
    1.3 气固两相流动研究方法进展第15-18页
        1.3.1 连续介质模型第15-16页
        1.3.2 离散颗粒轨道模型第16-18页
    1.4 颗粒传热模型研究进展第18-19页
        1.4.1 连续介质模型第18-19页
        1.4.2 离散颗粒模型第19页
    1.5 本文研究内容第19-21页
第二章 离散单元颗粒流动及传热研究理论第21-29页
    2.1 离散单元法数学模型第21-26页
        2.1.1 颗粒模型运动方程第21-22页
        2.1.2 颗粒碰撞理论第22-23页
        2.1.3 颗粒碰撞判断第23-25页
        2.1.4 仿真时间步长第25-26页
    2.2 颗粒传热模型第26-28页
        2.2.1 接触导热第26页
        2.2.2 辐射传热第26页
        2.2.3 对流传热第26-27页
        2.2.4 温度更新第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 高炉渣颗粒参数测定及EDEM模型验证第29-39页
    3.1 高炉渣物性参数第29页
    3.2 高炉渣颗粒接触参数测定第29-33页
        3.2.1 静摩擦系数第29-30页
        3.2.2 碰撞恢复系数第30-31页
        3.2.3 滚动摩擦系数第31-33页
    3.3 单颗粒流动实验及EDEM模型验证第33-38页
        3.3.1 单颗粒流动实验第33-36页
        3.3.2 基于EDEM颗粒下落数值模拟第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 移动床式高温颗粒余热回收装置结构参数研究第39-56页
    4.1 计算模型建立及方案设计第39-40页
    4.2 分布板结构尺寸对颗粒下落影响正交分析第40-43页
    4.3 分布板结构尺寸对颗粒流动影响研究第43-55页
        4.3.1 开孔直径对颗粒流动影响第43-45页
        4.3.2 h/H对颗粒流动影响第45-48页
        4.3.3 倾斜角度对颗粒流动影响第48-50页
        4.3.4 w/W对颗粒流动影响第50-53页
        4.3.5 结构尺寸确定第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 移动床内高温颗粒传热特性实验研究第56-65页
    5.1 实验设计第56-59页
        5.1.1 实验原理第56-57页
        5.1.2 实验装置第57-58页
        5.1.3 实验流程第58-59页
    5.2 实验误差分析第59页
    5.3 实验结果及分析第59-62页
        5.3.1 颗粒直径对传热特性影响第59-60页
        5.3.2 空气入口流量对传热特性影响第60-62页
    5.4 基于CFD-DEM实验模型数值模拟第62-63页
        5.4.1 物理模型建立及网格划分第62页
        5.4.2 边界条件及控制方程第62-63页
        5.4.3 仿真与实验结果对比第63页
    5.5 本章小结第63-65页
第六章 基于CFD-DEM的颗粒传热特性数值模拟第65-78页
    6.1 物理模型第65-66页
    6.2 工艺参数对颗粒传热特性的影响第66-76页
        6.2.1 颗粒直粒径对传热特性影响第66-70页
        6.2.2 颗粒质量流量对传热特性影响第70-72页
        6.2.3 空气入口流量对传热特性影响第72-73页
        6.2.4 不同直径颗粒比例对传热特性影响第73-76页
    6.3 本章小结第76-78页
第七章 总结与展望第78-80页
    7.1 总结第78-79页
    7.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
附录 攻读硕士学位阶段科研成果第85页

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