中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 高炉渣的处理和余热回收技术的发展 | 第13-20页 |
1.2.1 高炉渣基本组成和传统水淬 | 第13-14页 |
1.2.2 物理显热回收工艺 | 第14-20页 |
1.3 相变冷却过程研究进展 | 第20-25页 |
1.3.1 相变问题的特点 | 第20-21页 |
1.3.2 相变问题的数学化处理 | 第21-22页 |
1.3.3 相变问题研究进展 | 第22-25页 |
1.4 本文研究目的和主要研究内容 | 第25-28页 |
1.4.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.4.2 主要主要研究内容和创新性 | 第26-28页 |
2 相变温度恒定时熔渣颗粒相变冷却换热的一维数值模拟 | 第28-50页 |
2.1 模型的建立 | 第29-35页 |
2.1.1 物理模型的建立 | 第29-30页 |
2.1.2 区域离散化 | 第30-31页 |
2.1.3 数学模型的建立 | 第31-32页 |
2.1.4 数学模型的离散 | 第32-35页 |
2.2 模型验证 | 第35页 |
2.3 熔渣颗粒相变换热特性分析 | 第35-41页 |
2.3.1 换热特性分析 | 第35-38页 |
2.3.2 辐射换热的影响 | 第38-39页 |
2.3.3 导热系数随温度变化对换热的影响 | 第39-41页 |
2.4 不同工况下熔渣单颗粒空冷相变换热特性研究 | 第41-48页 |
2.4.1 颗粒直径的影响 | 第41-44页 |
2.4.2 空气速度的影响 | 第44-47页 |
2.4.3 空气初温的影响 | 第47-48页 |
2.4.4 熔渣初温的影响 | 第48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
3 存在相变温度带时单熔渣颗粒空冷相变换热的一维数值模拟 | 第50-70页 |
3.1 模型的建立 | 第50-53页 |
3.1.1 物理模型的建立 | 第50-51页 |
3.1.2 数学模型的建立 | 第51-53页 |
3.2 模型验证 | 第53-54页 |
3.3 熔渣相变换热特性分析 | 第54-62页 |
3.3.1 熔渣相变换热特性分析 | 第54-56页 |
3.3.2 辐射换热的影响 | 第56-58页 |
3.3.3 导热系数随温度变化的影响 | 第58-60页 |
3.3.4 与不考虑温度带时相变换热特性对比 | 第60-62页 |
3.4 不同运行工况下熔渣空冷相变换热特性研究 | 第62-67页 |
3.4.1 颗粒直径的影响 | 第62-63页 |
3.4.2 空气速度的影响 | 第63-66页 |
3.4.3 空气初温的影响 | 第66-67页 |
3.4.4 熔渣初温的影响 | 第67页 |
3.5 本章小结 | 第67-70页 |
4 单熔渣颗粒空冷相变换热的二维数值模拟 | 第70-92页 |
4.1 SOLIDIFICATION/MELTING模型 | 第70-72页 |
4.1.1 模型简介 | 第70-71页 |
4.1.2 能量方程 | 第71-72页 |
4.2 VOF方法 | 第72-75页 |
4.2.1 方法原理 | 第72页 |
4.2.2 质量方程 | 第72页 |
4.2.3 动量方程 | 第72-73页 |
4.2.4 能量方程 | 第73页 |
4.2.5 连续表面张力(CSF)模型 | 第73-75页 |
4.3 模型的建立 | 第75页 |
4.4 计算区域网格划分及参数设定 | 第75-78页 |
4.5 模型验证 | 第78-79页 |
4.6 熔渣颗粒相变换热特性分析 | 第79-86页 |
4.6.1 颗粒周围空气速度场分布 | 第79-81页 |
4.6.2 颗粒内部及空气温度场分布 | 第81-84页 |
4.6.3 熔渣凝固过程中固液相分布图 | 第84-86页 |
4.7 不同运行工况下熔渣空冷相变换热特性研究 | 第86-91页 |
4.7.1 颗粒直径的影响 | 第86-89页 |
4.7.2 空气速度的影响 | 第89-91页 |
4.8 本章小结 | 第91-92页 |
5 结论与展望 | 第92-94页 |
5.1 本文主要结论 | 第92-93页 |
5.2 后续工作展望 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
附录 | 第102页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表及撰写的论文 | 第102页 |
B.攻读硕士学位期间参研的科研项目 | 第102页 |
C.攻读硕士学位期间获奖目录 | 第102页 |