首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--水泥工业论文--基础理论论文

循环流化床灰渣冷却活化新方法试验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
第一部分 灰渣综合利用的意义及研究现状第7-22页
 第一章 循环流化床灰渣CFBA综合利用概述第7-14页
  第一节 灰渣的危害及其综合利用的意义第7-8页
  第二节 灰渣综合利用的现状简介第8-9页
  第三节 循环流化床灰渣CFBA的特点及其利用现状第9-13页
  本章小节第13-14页
 第二章 目前灰渣的活化研究第14-22页
  第一节 灰渣活性的定义及其检测方法第14-15页
  第二节 目前灰渣活化方法概述第15-20页
  第三节 灰渣活性激发的理论基础第20-21页
  本章小结第21-22页
第二部分 灰渣冷却活化新方法试验研究第22-74页
 第三章 直接水冷活化法试验第22-34页
  第一节 直接水冷的定义第22-23页
  第二节 直接水冷试验的目的第23-24页
  第三节 试验装置本体及关键部位的设计第24-26页
  第四节 试验准备及试验方法第26-27页
  第五节 试验内容与试验工况第27-28页
  第六节 试验结果与分析第28-31页
  第七节 直接水冷在工业上应用的可行性分析第31-33页
  本章小结第33-34页
 第四章 接触式风水共冷方法的提出第34-38页
  第一节 接触式风水共冷的特点第34-36页
  第二节 接触式风水共冷的可行性分析第36-38页
 第五章 接触式风水共冷试验台设计第38-52页
  第一节 接触式风水共冷试验的目的第38-40页
  第二节 接触式风水共冷试验台设计计算第40-44页
  第三节 试验台的本体和关键部件设计第44-51页
  本章小结第51-52页
 第六章 接触式风水共冷试验结果与分析第52-74页
  第一节 试验工况的设置第52-53页
  第二节 试验过程及结果简介第53-58页
  第三节 灰渣28天抗压强度比分析第58-61页
  第四节 灰渣非晶态物质相对含量分析第61-64页
  第五节 灰渣表面的镜相分析第64-66页
  第六节 水力冲灰降低灰渣活性的根本原因第66-68页
  第七节 五种冷却方式的比较第68-69页
  第八节 接触式风水共冷在工业上推广的前景展望第69-73页
  本章小结第73-74页
第三部分 灰渣冷却速率的理论计算模型第74-84页
 第七章 灰渣冷却速率的数值计算方法第74-84页
  第一节 灰渣冷却速率理论计算的必要性第74-75页
  第二节 灰渣冷却速率计算模型的建立第75-76页
  第三节 直接水冷数值计算模型第76-78页
  第四节 风冷数值计算模型第78-79页
  第五节 接触式风水共冷数值计算模型第79-80页
  第六节 数值计算模型的计算机实现第80-83页
  本章小结第83-84页
全文总结第84-86页
参看文献第86-87页
附录A第87-90页
附录B第90-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:视觉诱发电位在机械性眼外伤视功能评价中的应用
下一篇:健康教育对外科腹部手术病人焦虑情绪及术后肺功能影响的研究