旋风分离器结构优化的实验与数值模拟研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1. 绪论 | 第10-23页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·工业用除尘器简介及性能比较 | 第11-13页 |
·除尘装置的性能 | 第13-17页 |
·除尘装置的效率 | 第13-15页 |
·除尘器排放浓度 | 第15页 |
·除尘器漏风率 | 第15-16页 |
·除尘器的压力损失 | 第16-17页 |
·除尘装置的分类 | 第17-19页 |
·旋风分离器种类、特点 | 第19-20页 |
·旋风分离器的种类 | 第19-20页 |
·旋风分离器的特点 | 第20页 |
·旋风分离器各组成部分对除尘性能的影响 | 第20-21页 |
·工业上现有旋风分离器存在的问题 | 第21-22页 |
·本项研究的目的及意义 | 第22-23页 |
2. 旋风分离器数值模拟方法 | 第23-33页 |
·引言 | 第23-24页 |
·气相流场的求解 | 第24-28页 |
·标准k 模型 | 第25-26页 |
·RNGk 模型 | 第26页 |
·RSM 模型 | 第26-28页 |
·颗粒相的求解 | 第28-31页 |
·单颗粒运动控制方程 | 第28-29页 |
·离散相模型的应用限制 | 第29-30页 |
·粒子与湍流相互作用 | 第30页 |
·离散相模型的计算方法 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
3. 利用 FLUENT 软件进行数值模拟 | 第33-47页 |
·FLUENT 软件介绍 | 第33-34页 |
·FLUENT 软件的主要技术特点 | 第33页 |
·软件功能简介 | 第33-34页 |
·数值计算步骤与方法 | 第34-38页 |
·假设前提 | 第34页 |
·气相流场的数值计算方法 | 第34-38页 |
·流场的速度分布 | 第38-42页 |
·颗粒相的数值模拟 | 第42页 |
·颗粒相模型与计算方法 | 第42-43页 |
·颗粒相的运动轨迹 | 第43-45页 |
·除尘器除尘效率的研究 | 第45页 |
·结论 | 第45-47页 |
4. 旋风分离器的实验室研究 | 第47-66页 |
·实验原理 | 第47页 |
·实验设备 | 第47-48页 |
·实验用灰尘 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49页 |
·管距对旋风分离器除尘效率影响的的实验室研究 | 第49-56页 |
·实验装置 | 第49-50页 |
·实验过程 | 第50-56页 |
·风压对旋风分离器除尘效率影响的实验室研究 | 第56-62页 |
·实验装置 | 第56页 |
·实验过程 | 第56页 |
·结果与分析 | 第56-62页 |
·粉尘真密度与除尘效率关系的实验室研究 | 第62-64页 |
·实验装置 | 第62页 |
·实验过程 | 第62-64页 |
·误差分析 | 第64页 |
·结论 | 第64-66页 |
第五章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |