液态颗粒物群蒸发运动特性与控制方法研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 关于液态颗粒物的蒸发运动特性的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 关于局部通风系统研究 | 第15-16页 |
1.2.3 关于通风系统对于液态颗粒物控制的研究 | 第16-17页 |
1.3 本文的研究内容 | 第17-18页 |
2 液滴蒸发敏感度分析 | 第18-26页 |
2.1 研究背景 | 第18页 |
2.2 液态颗粒物的蒸发模型 | 第18-21页 |
2.3 纯水液滴蒸发的敏感度分析 | 第21-25页 |
2.3.1 Morris Method方法简介 | 第22-23页 |
2.3.2 敏感度分析设置 | 第23-25页 |
2.4 小结 | 第25-26页 |
3 工业建筑室内液态颗粒群的蒸发和运动特性 | 第26-47页 |
3.1 研究背景 | 第26-27页 |
3.2 数值模拟简介 | 第27-30页 |
3.3 模拟方法 | 第30-38页 |
3.3.1 几何模型、边界条件 | 第30-31页 |
3.3.2 空气和液滴设置 | 第31-33页 |
3.3.3 求解方法 | 第33-34页 |
3.3.4 参数和工况 | 第34-35页 |
3.3.5 网格划分和无关性验证 | 第35-36页 |
3.3.6 收敛判断标准 | 第36-37页 |
3.3.7 模拟验证 | 第37-38页 |
3.4 模拟结果 | 第38-46页 |
3.5 小结 | 第46-47页 |
4 上部吸气罩对于液态颗粒群的控制 | 第47-70页 |
4.1 研究背景 | 第47页 |
4.2 方法 | 第47-51页 |
4.2.1 模型尺寸 | 第47-49页 |
4.2.2 计算域、湍流模型、求解以及边界条件 | 第49-50页 |
4.2.3 模拟工况 | 第50页 |
4.2.4 网格无关性验证 | 第50-51页 |
4.2.5 收敛判断标准和模拟验证 | 第51页 |
4.3 结果和讨论 | 第51-68页 |
4.3.1 流场特性 | 第51-52页 |
4.3.2 蒸发作用对颗粒群运动的影响 | 第52-54页 |
4.3.3 不同初始粒径下液滴的蒸发和运动示意 | 第54-59页 |
4.3.4 不同初始粒径下液滴在流场中的停留时间 | 第59-62页 |
4.3.5 不同排风速度下颗粒物的控制效果 | 第62-68页 |
4.4 小结 | 第68-70页 |
5 气幕式排风罩流场特性以及对液态颗粒物的控制 | 第70-80页 |
5.1 研究背景 | 第70页 |
5.2 实验 | 第70-72页 |
5.2.1 实验台 | 第70-71页 |
5.2.2 实验方法 | 第71-72页 |
5.2.3 速度场测量 | 第72页 |
5.3 结果 | 第72-78页 |
5.3.1 流场特性分析 | 第72-74页 |
5.3.2 轴心速度分析 | 第74-75页 |
5.3.3 对油雾的控制 | 第75-77页 |
5.3.4 挡板的影响 | 第77-78页 |
5.3.5 控制油雾颗粒与水滴颗粒的差异 | 第78页 |
5.4 小结 | 第78-80页 |
6 射流作用下吸气流场特性及对液态颗粒群的控制 | 第80-107页 |
6.1 研究背景 | 第80-81页 |
6.2 不同射流与吸气流夹角下流场特性 | 第81-90页 |
6.2.1 模型以及计算域 | 第81-82页 |
6.2.2 湍流模型和边界条件 | 第82-83页 |
6.2.3 网格无关性检验 | 第83-84页 |
6.2.4 模型验证 | 第84页 |
6.2.5 结果和讨论 | 第84-90页 |
6.3 液态颗粒物控制 | 第90-106页 |
6.3.1 几何模型、湍流模型、求解及边界条件 | 第90-91页 |
6.3.2 模拟工况 | 第91页 |
6.3.3 结果和讨论 | 第91-106页 |
6.4 小结 | 第106-107页 |
结论与展望 | 第107-109页 |
主要结论 | 第107-108页 |
展望 | 第108-109页 |
创新点 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-120页 |
博士研究生阶段发表论文和奖励 | 第120页 |