摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
§1-1 流化床技术的应用及其发展 | 第9-12页 |
1-1-1 流化床发展简介 | 第9-10页 |
1-1-2 液固两相循环流化床的研究概况 | 第10-11页 |
1-1-3 气液固三相循环流化床的研究 | 第11-12页 |
1-1-4 循环流化床压降的试验研究 | 第12页 |
§1-2 循环流化床数值模拟的研究进展 | 第12-19页 |
1-2-1 流化床传热过程理论及模型的研究进展 | 第15-17页 |
1-2-2 两相流流体动力学模型综述 | 第17-19页 |
1-2-2-1 双流体模型 | 第17-18页 |
1-2-2-2 离散颗粒模型 | 第18-19页 |
§1-3 论文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 循环流化床上升管内液固两相流模拟 | 第20-48页 |
§2-1 循环流化床管内流体动力特性 | 第20-22页 |
2-1-1 液固循环流化床内的总体流动行为 | 第20-21页 |
2-1-2 循环流化床的固含率分布特性 | 第21-22页 |
2-1-2-1 轴向流动规律 | 第21页 |
2-1-2-2 径向流动规律 | 第21-22页 |
2-1-3 模拟多相流循环流化床的 EULERIAN 模型 | 第22页 |
§2-2 CFB 上升管内液固两相流动的模拟 | 第22-27页 |
2-2-1 液固两相流动的数学物理模型 | 第23-27页 |
2-2-1-1 体积分数的概念 | 第23-24页 |
2-2-1-2 颗粒相守恒基本方程 | 第24-27页 |
§2-3 上升管内液固两相流动模拟 | 第27-29页 |
2-3-1 几何模型的建立 | 第27-28页 |
2-3-2 初始、边界条件及模型参数的设定 | 第28-29页 |
§2-4 模拟结果与分析 | 第29-34页 |
2-4-1 二维模拟结果与分析 | 第29-33页 |
2-4-2 三维模拟结果与分析 | 第33-34页 |
§2-5 升管内液固两相流动的三维离散模拟 | 第34-39页 |
2-5-1 数学物理模型 | 第34-35页 |
2-5-1-1 颗粒的受力平衡 | 第34-35页 |
2-5-1-2 颗粒轨道方程 | 第35页 |
2-5-2 初始和边界条件 | 第35-36页 |
2-5-3 模拟结果与讨论 | 第36-39页 |
§2-6 弯管处的液固两相流模拟 | 第39-44页 |
2-6-1 几何模型 | 第39页 |
2-6-2 初始和边界条件 | 第39-40页 |
2-6-3 模拟结果与讨论 | 第40-44页 |
§2-7 弯管角度对颗粒流的影响分析 | 第44-47页 |
2-7-1 几何模型 | 第45页 |
2-7-2模拟结果与分析 | 第45-47页 |
§2-8 小结 | 第47-48页 |
第三章 流化床管内多相局部传热特性模拟 | 第48-55页 |
§3-1 热态管流中单一颗粒传热过程模拟 | 第48-50页 |
3-1-1 离散颗粒模型 | 第49-50页 |
§3-2 颗粒间碰撞传热模型 | 第50-55页 |
3-2-1 颗粒碰壁过程的几何模型 | 第50-52页 |
3-2-2 颗粒传热模拟结果与分析 | 第52-55页 |
第四章 实验 | 第55-70页 |
§4-1 实验流程及仪器设备 | 第55-57页 |
4-1-1 实验流程 | 第55-56页 |
4-1-2 主要实验设备 | 第56-57页 |
§4-2 实验物系及实验内容 | 第57-58页 |
4-2-1 主要物性参数(室温下) | 第57页 |
4-2-2 实验内容 | 第57-58页 |
§4-3 压力波动时间序列的处理 | 第58-63页 |
4-3-1 采样频率的确定 | 第58页 |
4-3-2 信号时间序列长度的确定 | 第58页 |
4-3-3 滤波 | 第58-60页 |
4-3-4 统计分析处理方法 | 第60页 |
4-3-5 谱分析处理方法 | 第60-61页 |
4-3-6 R/S 处理方法 | 第61-63页 |
§4-4 实验结果与分析 | 第63-69页 |
4-4-1 统计分析 | 第63-64页 |
4-4-2 压力波动的谱分析 | 第64-67页 |
4-4-3 汽液两相流压力波动信号的 R/S 分析 | 第67-69页 |
§4-5 小结 | 第69-70页 |
第五章 结论 | 第70-71页 |
建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第88页 |