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COREX预还原竖炉的数学物理模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 概述第11-13页
    1.2 COREX工艺概况及在我国的发展前景第13-15页
        1.2.1 宝钢C3000概况第13-15页
        1.2.2 COREX工艺在我国发展前景第15页
    1.3 竖炉生产直接还原铁工艺第15-22页
        1.3.1 MIDREX竖炉工艺概述第17-19页
        1.3.2 HYL竖炉工艺概述第19-21页
        1.3.3 COREX工艺竖炉流程第21-22页
    1.4 本课题研究目的和内容第22-23页
        1.4.1 本课题研究目的第22-23页
        1.4.2 本课题研究内容第23页
    1.5 本文创新点第23-25页
第2章 COREX工艺模型第25-43页
    2.1 概述第25页
    2.2 文献研究第25-26页
    2.3 COREX工艺模型结构第26页
    2.4 模型输入项与输出项第26-29页
        2.4.1 模型输入项第26-28页
        2.4.2 模型数据输出第28-29页
    2.5 COREX工艺模型原理第29-37页
        2.5.1 主模块第29-30页
        2.5.2 原料优化模块第30页
        2.5.3 原料消耗模块第30-31页
        2.5.4 煤气量及成分模块第31-33页
        2.5.5 煤耗与氧耗模块第33-36页
        2.5.6 预还原竖炉物料平衡和热平衡第36-37页
    2.6 模型验证第37-40页
    2.7 本章小结第40-43页
第3章 预还原竖炉冷态物理模拟实验第43-69页
    3.1 文献研究第43-45页
    3.2 冷态实验模型的建立第45-50页
        3.2.1 模型设计的理论依据第45页
        3.2.2 物理模型相似准数的推导第45-46页
        3.2.3 相似准数的确定第46-47页
        3.2.4 实验装置第47-50页
    3.3 预还原竖炉气体压强分布测定实验第50-57页
        3.3.1 实验方法第50-51页
        3.3.2 实验结果与分析第51-57页
        3.3.3 小结第57页
    3.4 预还原竖炉固体物料运动的实验研究第57-61页
        3.4.1 实验方法第58页
        3.4.2 实验结果与分析第58-61页
        3.4.3 小结第61页
    3.5 预还原竖炉气固反应进程的可视化实验第61-69页
        3.5.1 实验方法第61页
        3.5.2 实验结果与分析第61-68页
        3.5.3 小结第68-69页
第4章 布料模式对煤气流分布影响的数学模拟第69-79页
    4.1 概述第69-71页
    4.2 模型及假设第71-72页
    4.3 布料模式第72-78页
        4.3.1 边界条件第72-75页
        4.3.2 结果分析讨论第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第5章 COREX预还原竖炉全过程的数学模拟第79-91页
    5.1 概述第79页
    5.2 数学模型第79-86页
        5.2.1 模型假设第79页
        5.2.2 模型的基本方程第79-82页
        5.2.3 模型基本参数的选取第82页
        5.2.4 反应速率方程式第82-84页
        5.2.5 计算条件第84-85页
        5.2.6 计算方法及流程图第85-86页
    5.3 计算结果第86-89页
        5.3.1 固料流动和气体流动第86页
        5.3.2 气固两相温度分布第86-87页
        5.3.3 固相反应结果第87-88页
        5.3.4 气相浓度分布第88-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第6章 结论第91-93页
参考文献第93-96页
致谢第96-97页
作者简介第97-98页
攻读学位期间发表的论文第98-99页
论文包含图、表、公式及文献第99页

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