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小型乙二醇脱盐装置中电加热器内颗粒沉降研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究目的及意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-13页
        1.3.1 电加热器数值模拟研究现状第10-12页
        1.3.2 固液两相流数值模拟研究现状第12-13页
    1.4 研究的主要内容及技术路线第13-16页
        1.4.1 研究的主要内容第13-14页
        1.4.2 技术路线及方法第14-16页
第2章 颗粒及流体运动的基本理论第16-31页
    2.1 NACL晶体颗粒粒度的测定第16-17页
    2.2 颗粒运动的基本理论第17-22页
        2.2.1 固体颗粒在流体中的受力分析第17-21页
        2.2.2 固体颗粒的脉动现象第21-22页
        2.2.3 颗粒的临界沉降速率第22页
        2.2.4 颗粒沉降速度计算模型第22页
    2.3 流体运动描述方法第22-24页
    2.4 湍流模型第24-29页
        2.4.1 湍流数值模拟方法第24-27页
        2.4.2 重整化群RNGk-ε模型第27-28页
        2.4.3 壁面函数法第28-29页
    2.5 固液两相流模型第29-30页
        2.5.1 基于Euler-Euler坐标的双流体模型第29-30页
        2.5.2 基于Euler-Lagrange坐标的颗粒轨道模型第30页
        2.5.3 其它模型第30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 电加热器内固液两相流数值实现方法第31-42页
    3.1 电加热器内固液两相流数学模型第31-35页
        3.1.1 固液两相基本控制方程第31-32页
        3.1.2 封闭方程第32-33页
        3.1.3 RNGk-ε湍流模型方程第33-35页
    3.2 控制方程的离散与求解第35-37页
        3.2.1 FLUENT软件简介第35页
        3.2.2 控制方程的离散与求解第35-37页
    3.3 电加热器三维模型的建立第37-38页
        3.3.1 CATIA软件简介第37页
        3.3.2 电加热器三维几何模型的建立第37-38页
    3.4 电加热器三维模型的网格划分第38-40页
        3.4.1 ICEM CFD软件简介第38页
        3.4.2 网格的划分及无关性验证第38-40页
    3.5 边界条件的设置第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 弓形折流板电加热器结构与工艺参数对颗粒沉降的影响第42-88页
    4.1 原电加热器内部流场及颗粒浓度分布情况第42-44页
    4.2 弓形折流板电加热器结构参数对颗粒沉降的影响第44-74页
        4.2.1 进出口位置对固体颗粒沉降的影响第44-46页
        4.2.2 折流板个数对固体颗粒沉降的影响第46-55页
        4.2.3 折流板高度对固体颗粒沉降的影响第55-69页
        4.2.4 安装倾角对固体颗粒沉降的影响第69-74页
    4.3 弓形折流板电加热器工艺参数对颗粒沉降的影响第74-86页
        4.3.1 循环流量对固体颗粒沉降的影响第74-78页
        4.3.2 颗粒粒径对固体颗粒沉降的影响第78-82页
        4.3.3 固相浓度对固体颗粒沉降的影响第82-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第5章 螺旋折流板电加热器结构与工艺参数对颗粒沉降的影响第88-109页
    5.1 螺旋折流板电加热器三维模型的建立及网格划分第88-90页
        5.1.1 电加热器三维模型的建立第88-89页
        5.1.2 电加热器三维模型的网格划分及无关性验证第89-90页
    5.2 出口位置对固体颗粒沉降的影响第90-92页
    5.3 螺旋角度对固体颗粒沉降的影响第92-95页
    5.4 循环流量对固体颗粒沉降的影响第95-99页
    5.5 颗粒粒径对固体颗粒沉降的影响第99-101页
    5.6 固相浓度对固体颗粒沉降的影响第101-104页
    5.7 改进后的弓形折流板与螺旋折流板电加热器性能对比第104-107页
        5.7.1 颗粒沉积情况对比第104-105页
        5.7.2 阻力性能对比第105-106页
        5.7.3 换热性能对比第106页
        5.7.4 综合性能对比第106-107页
    5.8 本章小结第107-109页
第6章 结论与建议第109-111页
    6.1 结论第109-110页
    6.2 建议第110-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-117页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第117页

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