致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·研究的背景及意义 | 第11-14页 |
·环境资源的压力 | 第11-13页 |
·法律法规的要求 | 第13-14页 |
·废弃 PCB 的结构及组成 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-19页 |
·本研究领域已取得的成果 | 第16-18页 |
·目前的研究动向及进展 | 第18-19页 |
·课题的来源及研究内容 | 第19-21页 |
·课题来源 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·技术路线 | 第20-21页 |
2 液固流化床分选机理研究 | 第21-37页 |
·颗粒在介质中的受力分析 | 第21-24页 |
·颗粒在介质中的重力 | 第22页 |
·颗粒在介质中的阻力 | 第22-24页 |
·颗粒在介质中的自由沉降模型 | 第24-31页 |
·颗粒自由沉降的物理模型 | 第24-27页 |
·颗粒自由沉降的经验模型 | 第27-28页 |
·颗粒自由沉降末速的计算 | 第28-31页 |
·颗粒在介质中的干扰沉降 | 第31-36页 |
·颗粒在介质中的干扰沉降公式 | 第31-32页 |
·Richardson and Zaki 经验公式中 n 值的研究 | 第32-34页 |
·干扰沉降末速的计算及影响因素 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 液固流化床内液固两相流的数值模拟 | 第37-57页 |
·FLUENT 简介及数值求解过程 | 第37-38页 |
·FLUENT 应用领域 | 第37页 |
·FLUENT 软件包的构成要素 | 第37-38页 |
·FLUENT 的数值求解过程 | 第38页 |
·利用 GAMBIT 建立液固流化床的计算模型 | 第38-40页 |
·确立液固流化床的结构尺寸 | 第38-39页 |
·网格的划分 | 第39页 |
·边界类型的设定及 Mesh 文件的输出 | 第39-40页 |
·-1.25+0.56mm 粒级内上升水速的数值模拟 | 第40-46页 |
·非金属颗粒在 0.1674m/s 上升水速时的仿真验证 | 第40-45页 |
·金属颗粒在 0.1674m/s 上升水速时的仿真验证 | 第45-46页 |
·-0.56+0.300mm 粒级内上升水速的数值模拟 | 第46-49页 |
·非金属颗粒在 0.0768m/s 上升水速时的仿真验证 | 第46-48页 |
·金属颗粒在 0.0768m/s 上升水速时的仿真验证 | 第48-49页 |
·-0.300+0.130mm 粒级内上升水速的数值模拟 | 第49-52页 |
·非金属颗粒在 0.0299m/s 上升水速时的仿真验证 | 第49-50页 |
·金属颗粒在 0.0299m/s 上升水速时的仿真验证 | 第50-52页 |
·-0.130+0.074mm 粒级内上升水速的数值模拟 | 第52-55页 |
·非金属颗粒在 0.0120m/s 上升水速时的仿真验证 | 第52-54页 |
·金属颗粒在 0.0120m/s 上升水速时的仿真验证 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
4 废弃 PCB 破碎及解离特性研究 | 第57-69页 |
·废弃 PCB 的破碎特性 | 第57页 |
·试验材料及设备 | 第57-60页 |
·试验方法 | 第60-61页 |
·拆解 | 第60页 |
·破碎 | 第60-61页 |
·筛分 | 第61页 |
·测定金属含量 | 第61页 |
·废弃 PCB 的解离特性 | 第61-68页 |
·废弃 PCB 破碎后的粒级分布 | 第61-62页 |
·废弃 PCB 的破碎解离状况分析 | 第62-67页 |
·废弃 PCB 破碎后金属的富集规律 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
5 液固流化床分选试验研究 | 第69-79页 |
·废弃 PCB 中金属与非金属分离的可行性分析 | 第69-70页 |
·试验材料与设备 | 第70-71页 |
·试验结果与分析 | 第71-77页 |
·水流量对废弃 PCB 粉碎料分选效果的影响 | 第71-75页 |
·给料量对废弃 PCB 粉碎料分选效果的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简历 | 第85-87页 |
学位论文数据集 | 第87页 |