气流床气化炉排渣系统的数值模拟和检测方法
致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-16页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
·引言 | 第16-17页 |
·本研究的主要工作 | 第17-20页 |
第二章 文献综述 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·煤气化技术现状 | 第20-26页 |
·固定床煤气化 | 第21-23页 |
·流化床煤气化 | 第23-24页 |
·气流床煤气化 | 第24-26页 |
·Shell煤气化技术现状和分析 | 第26-28页 |
·Shell煤气化工艺介绍 | 第26-27页 |
·国内Shell煤气化的技术现状和分析 | 第27-28页 |
·气流床气化炉水冷壁温度模拟研究进展 | 第28-29页 |
·气流床煤气化炉煤灰渣行为的研究进展 | 第29-31页 |
·液态煤灰渣行为的研究进展 | 第29-31页 |
·固态煤灰渣行为的研究进展 | 第31页 |
·新型的检测技术—声发射技术研究 | 第31-34页 |
·声发射技术在化学工程中的应用 | 第32页 |
·声信号的分析方法简介 | 第32-34页 |
·课题的提出 | 第34-36页 |
第三章 实验装置及分析方法 | 第36-46页 |
·实验装置 | 第36-39页 |
·分析方法 | 第39-43页 |
·能量方差分析 | 第39-40页 |
·频谱分析 | 第40页 |
·小波分析 | 第40-42页 |
·R/S分析 | 第42-43页 |
·PLS法 | 第43页 |
·实验方案设计 | 第43-46页 |
·声波测量点的选择 | 第43-44页 |
·实验方案 | 第44-46页 |
第四章 气化炉水冷壁温度数值模拟 | 第46-62页 |
·引言 | 第46页 |
·水冷壁温度计算模型的建立 | 第46-49页 |
·计算结果及讨论 | 第49-59页 |
·正常情况下水冷壁温度分布 | 第49-51页 |
·固态渣层厚度对水冷壁温度分布的影响 | 第51-53页 |
·渣钉的长度对水冷壁温度分布的影响 | 第53-55页 |
·渣钉的导热系数对水冷壁温度分布的影响 | 第55-57页 |
·水侧对流换热系数对水冷壁温度分布的影响 | 第57-58页 |
·气化炉近壁面温度对水冷壁温度分布的影响 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-62页 |
第五章 煤灰渣粘度和黑水粘度检测的冷模研究 | 第62-72页 |
·引言 | 第62页 |
·气化炉反应器中煤灰渣预测模型的建立 | 第62-65页 |
·声发射信号的来源 | 第62-63页 |
·煤灰渣检测方法及理论 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-65页 |
·渣池中黑水粘度预测模型的建立 | 第65-70页 |
·小波分析与声波特征信号的提取 | 第66-68页 |
·PLS法建立流体粘度预测模型 | 第68-70页 |
·不同搅拌转速下流体粘度预测模型的建立 | 第70页 |
·小结 | 第70-72页 |
第六章 渣池中块渣及其堆积高度的声发射检测 | 第72-82页 |
·引言 | 第72-80页 |
·大块渣的检测 | 第72-75页 |
·块渣在渣池堆积高度的检测 | 第75-80页 |
·小结 | 第80-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-86页 |
·结论 | 第82-84页 |
·展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
作者简历及攻读期成果 | 第92页 |