摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
主要符号说明 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
·课题的背景及意义 | 第14页 |
·国内外回转窑建模方法的研究现状 | 第14-17页 |
·过程数值模拟求解方法 | 第17-19页 |
·本文的主要工作 | 第19-22页 |
第2章 氧化铝回转窑熟料烧成过程描述 | 第22-34页 |
·氧化铝回转窑烧成过程工艺流程的简介 | 第22-23页 |
·氧化铝熟料烧成回转窑控制目标及控制难点 | 第23-26页 |
·氧化铝熟料烧成回转窑控制目标 | 第23-24页 |
·氧化铝回转窑控制难点 | 第24-26页 |
·窑内物料运动过程机理分析 | 第26-30页 |
·物料在窑内的运动方式 | 第26页 |
·物料移动速度和停留时间 | 第26-29页 |
·物料填充率、中心角与料床深度 | 第29-30页 |
·窑内传热机理分析 | 第30-31页 |
·氧化铝熟料烧成过程化学反应过程机理分析 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第3章 氧化铝回转窑温度过程动态模型的建立 | 第34-48页 |
·建模前若干重要问题的分析及其模型基本假设的提出 | 第34-37页 |
·物料组分及化学反应集总 | 第34-35页 |
·燃料的选择 | 第35页 |
·控制体的划分 | 第35-36页 |
·模型基本假设的提出 | 第36-37页 |
·物料运动方程 | 第37页 |
·窑内气体与物料质量守恒方程 | 第37-39页 |
·窑内物料质量守恒方程 | 第37-38页 |
·窑内气体质量守恒方程 | 第38-39页 |
·窑内气体、物料与窑壁能量守恒方程 | 第39-42页 |
·窑内物料能量守恒方程 | 第39-40页 |
·窑内气体能量守恒方程 | 第40-41页 |
·窑壁能量守恒方程 | 第41-42页 |
·熟料烧成过程化学反应动力学方程 | 第42-44页 |
·碳酸盐热分解反应释放CO_2的化学反应动力学方程 | 第42-43页 |
·H_2O蒸发的化学反应动力学方程 | 第43页 |
·Rct_MO向Rst_MO转换的化学反应动力学方程 | 第43页 |
·CH_4燃烧的化学反应动力学方程 | 第43-44页 |
·模型中相关参数的确定 | 第44-47页 |
·对流换热表面传热系数的确定 | 第44-45页 |
·传热面积的确定 | 第45页 |
·比热的确定 | 第45-46页 |
·导热系数的确定 | 第46-47页 |
·密度的确定 | 第47页 |
·模型的总结 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 回转窑温度过程动态模型的数值求解算法 | 第48-62页 |
·窑壁能量守恒方程的空间离散化处理 | 第48-49页 |
·模型数值求解若干问题的分析 | 第49-54页 |
·模型方程组指标问题的分析 | 第50-52页 |
·模型方程组刚性问题的分析 | 第52-54页 |
·模型数值求解算法的选择分析 | 第54-57页 |
·Index-1的微分代数方程组的求解方法 | 第54页 |
·刚性微分方程组的求解算法 | 第54-57页 |
·模型数值求解算法的总结 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第5章 回转窑温度过程动态仿真软件的开发 | 第62-72页 |
·仿真软件的功能 | 第62-63页 |
·软硬件平台 | 第63页 |
·仿真软件的开发 | 第63-71页 |
·前后台接口的开发 | 第63-64页 |
·人机界面的开发 | 第64-67页 |
·后台程序实现 | 第67-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第6章 仿真实验研究 | 第72-94页 |
·稳态特性分析 | 第72-74页 |
·动态特性分析 | 第74-91页 |
·入口生料量阶跃变化的开环仿真实验及结果分析 | 第76-79页 |
·燃料量阶跃变化的开环仿真实验及结果分析 | 第79-83页 |
·风量阶跃变化的开环仿真实验及结果分析 | 第83-87页 |
·窑体转速改变的开环仿真实验及结果分析 | 第87-91页 |
·本章小结 | 第91-94页 |
第7章 结论和展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
攻读学位期间的主要工作 | 第102页 |