1 研究背景 | 第1-13页 |
·概述 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-28页 |
·锌的火法精炼工艺过程、特点及存在的问题 | 第13-17页 |
·密闭鼓风炉炼锌工艺简介 | 第13-15页 |
·锌精馏工艺的现状及发展 | 第15-17页 |
·冷凝器冷凝机理简介及研究现状 | 第17-22页 |
·冷凝机理简介 | 第18-19页 |
·冷凝机理研究现状 | 第19-22页 |
·冷凝器冷凝过程的流动与传热过程分析 | 第22-24页 |
·大空间自由运动放热的研究及现状 | 第24-26页 |
·冷凝及自由运动放热理论在铅塔冷凝器结构设计上的应用分析 | 第26-28页 |
3 基于约束条件下实验模型的设计研究 | 第28-41页 |
·实验模型设计的约束条件 | 第28-29页 |
·现场条件的约束 | 第28页 |
·物性及状态条件的约束 | 第28页 |
·理论及计算条件的约束 | 第28-29页 |
·锌精馏模型冷凝器数学模型及实验方案的确定 | 第29-30页 |
·冷凝器结构数学模型的确立 | 第29页 |
·模拟冷凝器基本结构方案的确定 | 第29-30页 |
·锌精馏冷凝器的测试分析 | 第30-34页 |
·冷凝器散热强度的确立 | 第30-33页 |
·锌蒸气冷凝过程的热力计算 | 第33-34页 |
·A组实验模型的设计 | 第34-39页 |
·冷凝器模型一的相似性原理设计 | 第34-37页 |
·模型二设计 | 第37页 |
·模型三设计 | 第37-38页 |
·模型四、模型五设计 | 第38页 |
·模型六设计计算 | 第38-39页 |
·A组实验模型的汇总 | 第39页 |
·B组实验模型的设计 | 第39-41页 |
4 实验系统的可靠性分析 | 第41-51页 |
·冷凝器模型可靠性设计分析 | 第41-42页 |
·加工工艺的可靠性分析 | 第41-42页 |
·密封性的可靠性设计 | 第42页 |
·失效热传递对总的冷凝效果的影响 | 第42-47页 |
·法兰肋效应的形成分析 | 第42-43页 |
·法兰肋效应散热预算分析 | 第43-46页 |
·法兰的保温处理措施 | 第46-47页 |
·冷凝水过冷传热对实验的影响 | 第47页 |
·水蒸汽连续供给系统的可靠性设计 | 第47-51页 |
·冷凝器内干蒸汽要求分析及产生 | 第47-48页 |
·系统压力分析 | 第48-49页 |
·电加热功率分析 | 第49-51页 |
5 冷凝器热态模拟实验测试及分析 | 第51-62页 |
·热态实验方案及测试结果的均值化处理 | 第51-52页 |
·A组热态实验方案的确定 | 第51-52页 |
·B组热态实验方案的确定 | 第52页 |
·热态实验数据的均值化处理 | 第52页 |
·热态实验数据的热平衡分析 | 第52-54页 |
·实验数据处理方案的选择 | 第52-53页 |
·热平衡算法过程的描述 | 第53-54页 |
·热平衡校核及结果 | 第54-60页 |
·A组实验热平衡校核及结果 | 第54-58页 |
·B组实验热平衡校核及结果 | 第58-60页 |
·实验误差分析 | 第60-62页 |
·A组实验热平衡校核结果误差分析 | 第60页 |
·B组实验热平衡校核结果误差分析 | 第60-62页 |
6 基于测试结果的冷凝器结构研究 | 第62-74页 |
·模型冷凝强度的确立 | 第62-64页 |
·模型一入口流速分析 | 第62-63页 |
·模型一各面单位面积的冷凝量()的确立 | 第63-64页 |
·模型冷凝器相应各面的冷凝强度(g) | 第64页 |
·模型入口位置在高度方向上的变化对冷凝强度的影响研究 | 第64-67页 |
·蒸汽(气)入口位置的变化对同层侧壁面冷凝强度的影响 | 第64-66页 |
·蒸汽(气)入口位置的变化对侧壁面冷凝强度的影响 | 第66-67页 |
·模型结构特性对冷凝强度的影响研究 | 第67-72页 |
·基准模型冷凝强度分析 | 第68页 |
·长宽比变化对冷凝强度的影响 | 第68-70页 |
·容积变化对冷凝强度的影响 | 第70-71页 |
·结构特性综合优化模型的冷凝强度分析 | 第71-72页 |
·实验结论 | 第72-74页 |
·A组模型实验的结论 | 第72-73页 |
·B组模型实验的结论 | 第73-74页 |
7 结论 | 第74-76页 |
·主要结论 | 第74页 |
·创新点与不足 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
附录 | 第81-86页 |
致谢 | 第86页 |