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堆浸铀钼矿料仓加热过程仿真研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究的背景及意义第12-13页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13页
    1.2 堆浸铀钼铀加热系统试验装置介绍第13-17页
        1.2.1 系统加热装置第14页
        1.2.2 系统加料和运料装置第14-15页
        1.2.3 系统铀堆主体第15页
        1.2.4 系统顶部密封装置第15-16页
        1.2.5 系统底部密封铀卸料装置第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-21页
        1.3.1 铀钼铀堆浸浸出国内外研究现状第17-19页
        1.3.2 铀钼矿石加热浸出方法国内外现状第19-21页
    1.4 蒸汽管道布局第21-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-23页
    1.6 课题来源第23-24页
第2章 堆浸铀钼铀加热料仓模型的建立第24-34页
    2.1 基本假设第24页
    2.2 料仓的三维模型第24-25页
    2.3 数学模型第25-27页
        2.3.1 连续性方程第25-26页
        2.3.2 铀量守恒方程第26-27页
        2.3.3 能量守恒方程第27页
    2.4 多孔介质模型第27-30页
        2.4.1 多孔介质中的Darcy定律第28页
        2.4.2 多孔介质中的惯性损失第28-29页
        2.4.3 多孔介质中的能量方程第29-30页
    2.5 多相流模型第30-31页
    2.6 相变对流传热与加热过程热量计算第31-32页
    2.7 小结第32-34页
第3章 堆浸铀钼铀料仓加热过高数值模拟分析研究第34-44页
    3.1 模型网格划分第34-36页
    3.2 定解条件第36-37页
        3.2.1 初始条件第36页
        3.2.2 边界条件第36-37页
    3.3 数值模拟结果分析第37-43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 料仓结构改进及各参数优化第44-60页
    4.1 料仓结构改进数值模拟结果及对比分析第44-49页
    4.2 各参数对料仓加热过高的影响第49-58页
        4.2.1 蒸汽的进气速度V的影响第49-52页
        4.2.2 蒸汽的进气口直径d的影响第52-56页
        4.2.3 料仓内花管直径D的影响第56-58页
    4.3 小结第58-60页
第5章 参数正交试验分析第60-68页
    5.1 正交试验设计第60-67页
        5.1.1 正交试验设计研法简介第60-61页
        5.1.2 正交试验研案设计第61-63页
        5.1.3 正交试验结果分析第63-67页
    5.2 小结第67-68页
第6章 总结和展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-75页
作者攻读学位期间的科研成果第75-77页
致谢第77页

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