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流化床气固两相流中超细颗粒聚团行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 流态化技术介绍第11-13页
        1.2.1 流态化现象与技术第11-12页
        1.2.2 流态化技术优势第12-13页
    1.3 超细颗粒与 Geldart 颗粒分类第13-14页
    1.4 超细颗粒聚团流态化研究综述第14-21页
        1.4.1 超细颗粒在特殊流化床中流态化第14-16页
        1.4.2 超细颗粒聚团流化特征预测模型综述第16-18页
        1.4.3 超细颗粒聚团流态化 CFD 模拟综述第18页
        1.4.4 聚团散式流态化与聚团聚式流态化第18-20页
        1.4.5 聚团尺寸的测量方法综述第20-21页
    1.5 本课题主要研究内容第21-23页
        1.5.1 课题来源第21页
        1.5.2 主要研究内容第21-23页
第2章 实验台及实验仪器介绍第23-39页
    2.1 实验颗粒样品介绍第23-24页
        2.1.1 颗粒样品的选取第23页
        2.1.2 颗粒样品的特性分析第23-24页
    2.2 超细颗粒流态化试验台第24-27页
        2.2.1 实验台总体介绍第24-26页
        2.2.2 提升管压力梯度的测量第26页
        2.2.3 塌落高度的测量第26-27页
    2.3 团聚物尺度在线测量第27-32页
        2.3.1 在线测量方法第27-28页
        2.3.2 PIV 测量系统第28-31页
        2.3.3 图像记录及后处理第31-32页
    2.4 团聚物取出测量第32-35页
        2.4.1 团聚物取出方法第32-33页
        2.4.2 团聚物固化方法第33-35页
        2.4.3 SEM 测量方法第35页
        2.4.4 团聚物质量称量方法第35页
    2.5 团聚物孔隙结构测量分析方法第35-37页
        2.5.1 压汞法第35-36页
        2.5.2 氮吸附方法第36-37页
    2.6 本章小结第37-39页
第3章 宏观现象研究第39-50页
    3.1 引言第39页
    3.2 结果与讨论第39-48页
        3.2.1 流态化特点第39-40页
        3.2.2 空隙率第40-42页
        3.2.3 床层塌落实验第42-44页
        3.2.4 沿床高压力分布第44-47页
        3.2.5 最小流化速度第47-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第4章 团聚物特性研究第50-70页
    4.1 引言第50页
    4.2 团聚物尺度分布测量第50-55页
        4.2.1 临界流化速度时团聚物尺度分布第50-52页
        4.2.2 不同流化速度时 PIV 测量团聚物尺度第52-55页
    4.3 团聚物形状第55-56页
    4.4 团聚物空隙结构分析第56-63页
        4.4.1 床下取出大聚团测量第56-58页
        4.4.2 团聚物微观空隙参数分析第58-60页
        4.4.3 团聚物 BJH 孔径分布第60-62页
        4.4.4 团聚物 TEM 透射电镜分析第62-63页
    4.5 团聚物沉降速度分析第63-68页
        4.5.1 整体沉降速度分析第63-65页
        4.5.2 单个团聚物沉降速度 对应与跟踪第65-68页
    4.6 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页

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