夹河矿HEMS深井降温系统热能交换分析
摘要 | 第1页 |
Abstract | 第6-7页 |
详细摘要 | 第7-17页 |
1 引言 | 第17-29页 |
·问题的提出 | 第17-18页 |
·夹河矿热害问题 | 第17页 |
·深井开采高温热害概述 | 第17-18页 |
·国内外矿井降温技术研究现状 | 第18-23页 |
·国内外深井降温技术 | 第18-21页 |
·HEMS降温技术 | 第21-22页 |
·降温技术对比 | 第22-23页 |
·HEMS深井降温技术研究现状 | 第23-25页 |
·数值模拟方法在深井降温技术中的应用 | 第25-27页 |
·空冷器的数值模拟 | 第25-26页 |
·空气与巷道围岩换热的数值模拟 | 第26-27页 |
·论文主要研究内容、方法及意义 | 第27-28页 |
·论文主要研究内容及方法 | 第27-28页 |
·论文研究的意义 | 第28页 |
·技术路线 | 第28页 |
·创新点 | 第28-29页 |
2 夹河矿HEMS热力学过程分析及系统参数的建立 | 第29-39页 |
·夹河矿HEMS降温系统工作原理 | 第29-31页 |
·夹河矿HEMS降温原理 | 第29-30页 |
·夹河矿HEMS热力学过程分析 | 第30-31页 |
·HEMS关键设备及其系统参数的建立 | 第31-38页 |
·HEMS-Ⅰ和HEMS-Ⅲ | 第31-32页 |
·HEMS-PT和HEMS-T | 第32-35页 |
·HEMS-Ⅱ | 第35-38页 |
·HEMS系统参数建立的意义 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 夹河矿HEMS热能交换分析 | 第39-59页 |
·工作面温湿度及矿井涌水条件 | 第39页 |
·火河矿7446工作面热荷载及冷负荷计算 | 第39-40页 |
·火河矿HEMS工作站设计 | 第40-48页 |
·HEMS-Ⅰ制冷工作站设计 | 第40-42页 |
·HEMS-PT压力转换工作站设计 | 第42-44页 |
·HEMS-Ⅱ降温工作站设计 | 第44-48页 |
·HEMS工艺系统参数配置 | 第48页 |
·夹河HEMS系统运行实测数据及热交换分析 | 第48-56页 |
·第一组实测数据及热交换分析 | 第49-50页 |
·第二组实测数据及热交换分析 | 第50-51页 |
·第三组实测数据及热交换分析 | 第51-53页 |
·第四组实测数据及热交换分析 | 第53-55页 |
·工作面能量分析 | 第55-56页 |
·降温技术能耗对比分析 | 第56-58页 |
·HEMS降温技术能耗分析 | 第56-57页 |
·冰制冷降温系统能耗分析 | 第57-58页 |
·降温系统能耗对比分析 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
4 夹河矿HEMS降温效果数值模拟 | 第59-125页 |
·巷道围岩与风流热交换原理 | 第59-63页 |
·对流换热微分方程 | 第59-60页 |
·热传导微分方程 | 第60-62页 |
·辐射传热微分方程 | 第62-63页 |
·FLUENT简介及相关理论 | 第63-67页 |
·CFD | 第63页 |
·FLUENT求解器 | 第63-64页 |
·计算流体力学基本方程 | 第64-66页 |
·计算流体力学数值解 | 第66-67页 |
·HEMS-Ⅱ数值模拟过程及其结果 | 第67-81页 |
·GAMBIT建模过程 | 第67-70页 |
·FLUENT模拟过程 | 第70-72页 |
·模拟结果 | 第72-81页 |
·空气与围岩换热数值模拟过程及其结果 | 第81-98页 |
·GAMBIT建模过程 | 第81-83页 |
·FLUENT模拟过程 | 第83-84页 |
·模拟结果 | 第84-98页 |
·HEMS降温效果实例分析 | 第98-105页 |
·HEMS降温效果模拟结果 | 第98-99页 |
·工作面温度实时监测数据 | 第99-103页 |
·实测数据及与数值模拟结果对比 | 第103-105页 |
·工作面考虑采煤机散热的数值模拟 | 第105-124页 |
·GAMBIT建模过程 | 第105-106页 |
·FLUENT模拟过程 | 第106-109页 |
·采煤机在不同位置的模拟结果及对比 | 第109-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
5 结论与展望 | 第125-127页 |
·结论 | 第125页 |
·展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
作者简介 | 第132页 |