第一章 前言 | 第1-18页 |
1.1 粉体分级的意义 | 第10-11页 |
1.2 分级方法 | 第11-13页 |
1.2.1 分级方法简介 | 第11页 |
1.2.2 分级性能的评估 | 第11-13页 |
1.3 本实验采用分级方法 | 第13-15页 |
1.4 流态化分级文献综述 | 第15-16页 |
1.5 本课题拟解决问题 | 第16-18页 |
第二章 流态化分级原理 | 第18-30页 |
2.1 颗粒的基本物性 | 第18-20页 |
2.1.1 颗粒的大小及粒径分布 | 第18-19页 |
2.1.2 颗粒的密度和空隙率 | 第19页 |
2.1.3 颗粒的形状 | 第19-20页 |
2.2 颗粒的流化速度 | 第20-23页 |
2.2.1 颗粒的终端速度 | 第20-22页 |
2.2.2 颗粒的自由悬浮速度 | 第22页 |
2.2.3 颗粒群悬浮速度 | 第22-23页 |
2.3 混合颗粒的流化特性 | 第23-25页 |
2.3.1 两组分混合颗粒的特性 | 第23-24页 |
2.3.2 两组分混合颗粒的流态化 | 第24-25页 |
2.4 液固流化床中的力学行为 | 第25-27页 |
2.4.1 液固流态化的特点 | 第25页 |
2.4.2 床层空隙率 | 第25-27页 |
2.4.3 液固流化床的膨胀 | 第27页 |
2.5 颗粒分层条件及分级原理 | 第27-30页 |
2.5.1 颗粒的浓度分布 | 第27-29页 |
2.5.2 液固流化床中颗粒的分级 | 第29-30页 |
第三章 流化床中颗粒群悬浮速度的研究 | 第30-38页 |
3.1 实验装置 | 第30页 |
3.2 实验用原料及参数测定 | 第30-31页 |
3.2.1 实验物料 | 第30-31页 |
3.2.2 颗粒参数测定 | 第31页 |
3.3 实验方法 | 第31-32页 |
3.4 实验结果及讨论 | 第32-38页 |
3.4.1 颗粒平均粒径与床层空隙率的关系 | 第32-35页 |
3.4.2 相同空隙率下颗粒群悬浮速度与平均粒径的关系 | 第35-36页 |
3.4.3 相同粒径下空隙率与悬浮速度间的关系 | 第36-38页 |
第四章 流态化分级塔出料装置的设计与研究 | 第38-43页 |
4.1 螺旋输送机简介 | 第38-39页 |
4.1.1 输送原理 | 第38-39页 |
4.1.2 螺旋输送机的设计 | 第39页 |
4.2 本实验螺旋输送机设计装置图及设计特色 | 第39-40页 |
4.3 螺旋输送机电压与输送量关系的研究 | 第40-43页 |
4.3.1 实验目的 | 第40页 |
4.3.2 实验装置图及电路图 | 第40页 |
4.3.3 螺旋输送机转速与电压的关系 | 第40-41页 |
4.3.4 螺旋输送机与电压关系的研究 | 第41-42页 |
4.3.5 结果与讨论 | 第42-43页 |
第五章 流态化分级塔的工艺设计与分级效率的研究 | 第43-57页 |
5.1 流化分级塔的设计 | 第43-48页 |
5.1.1 设计思路 | 第43页 |
5.1.2 流化分级塔的设计 | 第43-48页 |
5.2 流化分级塔分级效率的研究 | 第48-57页 |
5.2.1 流化操作速度的选取原则 | 第48页 |
5.2.2 预流化量与分级效率关系的研究 | 第48-50页 |
5.2.3 分级效率与加料速率之间关系的研究 | 第50-57页 |
第六章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |