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液固流化床回收废弃电路板金属机理研究

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

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