首页--工业技术论文--冶金工业论文--炼铁论文--原材料论文--燃料论文

高炉瓦斯灰密相气力输送及燃烧特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第13-21页
    1.1 引言第13页
    1.2 高炉瓦斯灰回收利用的意义第13-15页
        1.2.1 钢铁行业能耗巨大第13-14页
        1.2.2 我国环境污染严重第14页
        1.2.3 废弃物有效循环利用,经济效益高第14-15页
    1.3 瓦斯灰利用现状第15-16页
        1.3.1 制备絮凝剂第15页
        1.3.2 作为吸附剂第15-16页
        1.3.3 高炉瓦斯灰用作烧结配料第16页
        1.3.4 回收铁和碳第16页
        1.3.5 回收锌等有色金属元素第16页
    1.4 瓦斯灰物性测试第16-20页
        1.4.1 成分分析第17页
        1.4.2 粒径分析第17-18页
        1.4.3 密度第18-19页
        1.4.4 含水量第19页
        1.4.5 自然堆积角第19-20页
    1.5 本文主要研究目标及意义第20-21页
        1.5.1 研究目标第20页
        1.5.2 研究意义第20-21页
        1.5.3 研究方法第21页
2 气力输送系统第21-31页
    2.1 气力输送技术简介第22-24页
        2.1.1 瓦斯灰气固两相流的浓度第23页
        2.1.2 瓦斯灰气固两相流的密度第23-24页
    2.2 气力输送技术的发展第24-25页
    2.3 气力输送系统的应用第25-27页
        2.3.1 气力输送技术在燃煤领域的应用第25-26页
        2.3.2 气力输送技术在粮食输送领域的应用第26页
        2.3.3 气力输送技术在生物质粉末领域的应用第26-27页
        2.3.4 气力输送技术在其他领域的应用第27页
    2.4 国内外煤粉矿粉气力输送技术研究现状第27-28页
        2.4.1 国外研究第27-28页
        2.4.2 国内研究第28页
    2.5 瓦斯灰输送方式选取第28-31页
        2.5.1.输送方式第28页
        2.5.2 发料罐第28-29页
        2.5.3 输送管径第29页
        2.5.4 管道布置方式第29-30页
        2.5.5 旁通管第30-31页
3 瓦斯灰气力输送试验第31-62页
    3.1 试验研究内容、目的、技术路线及影响因素第31-33页
        3.1.1 研究内容第31页
        3.1.2 研究目的第31页
        3.1.3 技术路线第31-32页
        3.1.4 瓦斯灰气力输送影响因素第32-33页
    3.2 实验装置第33-38页
        3.2.1 喷射式供料器第35页
        3.2.2 物料干燥装置第35-36页
        3.2.3 多路信号数据采集系统第36-38页
    3.3 气力输送试验方案设计及流程第38-39页
        3.3.1 试验过程第39页
        3.3.2 试验数据处理、分析方法第39页
    3.4 瓦斯灰和煤粉对比定性试验第39-44页
        3.4.1 水平弯管气力输送定性试验第40-41页
        3.4.2 水平弯管输送瓦斯灰定性试验第41-43页
        3.4.3 瓦斯灰水平直管气力输送定性试验第43-44页
    3.5 瓦斯灰定量试验第44-48页
        3.5.1 输送范围测试第44-47页
        3.5.2 瓦斯灰极限流量范围测试第47-48页
    3.6 不同流化风量、罐压、载气量与固气质量比的关系第48-49页
    3.7 不同固气质量比条件下管道阻力特性第49-51页
        3.7.1 水平管内的运动方程第51页
        3.7.2 垂直(倾斜)管道内的运动方程第51页
        3.7.3 弯管中的运动方程第51页
    3.8 不同弯曲半径弯头阻力特性第51-58页
        3.8.1 6倍弯曲半径的阻力特性第52-53页
        3.8.2 8倍弯曲半径的弯管阻力试验第53-55页
        3.8.3 10倍弯曲半径的弯管阻力试验第55-58页
    3.9 气力输送管径与输送量关系第58页
    3.10 输送管内流动特性与流态分析第58-60页
    3.11 本章小结第60-62页
4 瓦斯灰燃烧特性研究第62-72页
    4.1 研究内容、目的及技术路线第62页
        4.1.1 研究内容及目的第62页
        4.1.2 技术路线第62页
    4.2 瓦斯灰燃烧特性试验第62-71页
        4.2.1 热物性测试第62-64页
        4.2.2 瓦斯灰燃烧特性试验原理第64页
        4.2.3 TG -DTG曲线第64-67页
        4.2.4 着火特性第67-69页
        4.2.5 燃尽特性第69-71页
    4.3 本章小结第71-72页
5 高炉瓦斯灰燃烧数值模拟第72-80页
    5.1 数值模拟内容及目的第72页
    5.2 物理及数学模型第72-74页
        5.2.1 物理模型第72页
        5.2.2 数学模型第72-74页
    5.3 计算方法和边界条件第74-76页
        5.3.1 计算方法第74-75页
        5.3.2 边界条件第75-76页
    5.4 数值模拟结果分析第76-79页
        5.4.1 空气环境下瓦斯灰与煤燃烧温度分布第76-77页
        5.4.2 空气环境下瓦斯灰与褐煤气体浓度分布第77页
        5.4.3 富氧环境下瓦斯灰与煤燃烧温度分布第77-78页
        5.4.4 富氧环境下瓦斯灰与煤燃烧浓度分布第78-79页
    5.5 小结第79-80页
6.全文总结及展望第80-82页
    6.1 全文总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:基于Maxwell粘弹性力学模型的纳米纤维动力学建模与仿真
下一篇:生物柴油/乙醇混合燃料内燃机的试验研究和模拟优化