高固气比旋风器的冷模实验研究
符号表 | 第1-11页 |
1 前言 | 第11-13页 |
·引言 | 第11页 |
·课题的由来及意义 | 第11-12页 |
·课题研究的目的及内容 | 第12-13页 |
2 旋风器研究综述 | 第13-31页 |
·旋风器发展历史的回顾 | 第13页 |
·旋风器的工作机理 | 第13-14页 |
·旋风器内流场分析 | 第14-17页 |
·旋风器的压降与分离效率 | 第17-28页 |
·旋风器的压降 | 第17-22页 |
·旋风器的分离效率 | 第22-28页 |
·影响旋风器性能的因素分析 | 第28-31页 |
·影响分离效率的因素 | 第29-30页 |
·影响阻力损失的因素 | 第30-31页 |
3 实验设计 | 第31-38页 |
·试验装置和测试方法 | 第31-33页 |
·试验装置 | 第31页 |
·测试方法 | 第31-32页 |
·检测仪表 | 第32-33页 |
·试验流程和试验原理 | 第33页 |
·试验旋风器模型 | 第33-34页 |
·试验用物料 | 第34-35页 |
·试验方案 | 第35-38页 |
·高固气比条件下旋风器单体的稳定运行 | 第35-36页 |
·高固气比旋风器的冷态试验 | 第36-38页 |
4 试验数据的处理与分析及新型模型的建立 | 第38-59页 |
·试验结果的处理与分析 | 第38-51页 |
·旋风器的空气阻力特性 | 第38-39页 |
·入口固气比对压降的影响 | 第39-44页 |
·旋风器柱体长度对压降的影响 | 第44-48页 |
·物料对风速的影响 | 第48-51页 |
·高固气比旋风器的简体压降模型的建立 | 第51-59页 |
·现有纯气流运行下的压降模型的计算与比较 | 第51-54页 |
·新型压降模型的建立 | 第54-55页 |
·新型压降模型的计算结果分析 | 第55-59页 |
5 旋风器提升管内物料分散的研究 | 第59-67页 |
·光纤浓度测定技术简介 | 第59-60页 |
·试验设计 | 第60-63页 |
·试验用分散装置 | 第60页 |
·分散板位置对分散效果的影响 | 第60-63页 |
·分散板改善物料分散度的试验结果处理和分析 | 第63-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67-68页 |
·问题与展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附表2A | 第73-77页 |
附表2B | 第77-79页 |
附表2C | 第79-81页 |
附表4A | 第81-82页 |
附表4B | 第82页 |