摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 前言 | 第9-11页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究内容 | 第9-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-27页 |
2.1 水煤浆气化技术 | 第11-13页 |
2.1.1 多喷嘴对置式水煤浆气化技术 | 第11-12页 |
2.1.2 GE水煤浆气化技术 | 第12页 |
2.1.3 E-Gas气化技术 | 第12-13页 |
2.2 渣水处理系统 | 第13-15页 |
2.3 填料塔 | 第15-17页 |
2.3.1 填料的研究 | 第15页 |
2.3.2 填料塔内热质传递 | 第15-17页 |
2.4 筛板塔 | 第17-19页 |
2.4.1 筛板塔的分类 | 第17-18页 |
2.4.2 溢流式塔板的研究进展 | 第18-19页 |
2.4.3 无溢流式塔板的研究进展 | 第19页 |
2.5 直接接触热质传递 | 第19-24页 |
2.5.1 直接接触换热 | 第19-20页 |
2.5.2 直接接触蒸发 | 第20-21页 |
2.5.3 直接接触冷凝 | 第21-24页 |
2.6 蒸发热水塔热质传递 | 第24-27页 |
第3章 汽液两相逆流接触热质传递实验研究 | 第27-41页 |
3.1 实验流程 | 第27-28页 |
3.2 实验方法 | 第28-30页 |
3.3 塔内温度场特性 | 第30页 |
3.4 喷淋密度的影响 | 第30-31页 |
3.5 固阀板传热效率关联式及验证 | 第31-34页 |
3.6 固阀板结构参数对传热过程的影响 | 第34-36页 |
3.6.1 孔间距的影响 | 第34-35页 |
3.6.2 开孔率的影响 | 第35页 |
3.6.3 孔径的影响 | 第35-36页 |
3.6.4 阀高的影响 | 第36页 |
3.7 不凝性气体对传热过程的影响 | 第36-37页 |
3.8 汽液温差对传热过程的影响 | 第37-38页 |
3.9 汽泡聚并与破碎 | 第38-40页 |
3.10 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 固阀塔盘对固相飞灰捕集过程的传热特性实验研究 | 第41-52页 |
4.1 实验流程 | 第41-43页 |
4.2 工业气化系统中飞灰粒度分析 | 第43页 |
4.3 各参数对塔内温度分布影响规律 | 第43-46页 |
4.3.1 不同蒸汽量下所形成塔内温度分布特性 | 第43-45页 |
4.3.2 不同固相飞灰浓度对塔内温度场的影响 | 第45-46页 |
4.4 各参数对液体出口温度影响规律 | 第46-48页 |
4.4.1 冷却水对液体出口温度的影响 | 第46页 |
4.4.2 蒸汽对液体出口温度的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 固相飞灰对液体出口温度的影响 | 第47-48页 |
4.5 传热单元数 | 第48-50页 |
4.5.1 蒸汽对传热单元数的影响 | 第49页 |
4.5.2 冷却水对传热单元数的影响 | 第49-50页 |
4.5.3 固相飞灰对传热单元数的影响 | 第50页 |
4.6 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 热水塔内飞灰特性及固相分布规律 | 第52-63页 |
5.1 实验材料 | 第52-55页 |
5.1.1 颗粒形态 | 第52-53页 |
5.1.2 颗粒的粒径分布 | 第53-54页 |
5.1.3 飞灰的接触角 | 第54页 |
5.1.4 飞灰颗粒的密度 | 第54页 |
5.1.5 飞灰成分 | 第54-55页 |
5.1.6 飞灰颗粒捕集效率 | 第55页 |
5.2 汽相中颗粒粒径分布规律 | 第55-59页 |
5.2.1 入口处与汽相中颗粒粒径分布变化 | 第55-56页 |
5.2.2 氮气对汽相中颗粒粒径分布规律的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 水流量对汽相中颗粒粒径分布规律的影响 | 第57-58页 |
5.2.4 蒸汽流量对汽相中颗粒粒径分布规律的影响 | 第58-59页 |
5.3 飞灰颗粒的相分布 | 第59-60页 |
5.4 不同相中颗粒的形态 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 全文总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
硕士期间发表论文 | 第71页 |