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氧气高炉工艺的数学物理模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-17页
    1.1 氧气高炉炼铁工艺第13-14页
    1.2 本文研究的背景第14页
    1.3 本文的主要研究内容与创新点第14-17页
        1.3.1 本文的主要研究内容第14-15页
        1.3.2 本文的创新点第15-17页
第2章 氧气高炉工艺模型的建立及应用第17-51页
    2.1 文献研究第17-22页
        2.1.1 国外氧气高炉试验研究第17-19页
        2.1.2 我国氧气高炉试验研究第19-21页
        2.1.3 氧气高炉炼铁工艺数学模型的研究第21-22页
    2.2 氧气高炉数学模型建立第22-41页
        2.2.1 氧气高炉工艺整体及区域静态模型的建立原理第22-23页
        2.2.2 主模块第23页
        2.2.3 原料消耗、渣量及成分模块第23-25页
        2.2.4 煤气循环模块第25-26页
        2.2.5 鼓风量、煤气量及成分模块第26-27页
        2.2.6 氧气高炉物料平衡和热平衡模块第27-34页
        2.2.7 高温区热平衡模块第34-38页
        2.2.8 固体炉料区热平衡模块第38-41页
    2.3 模型的求解第41-42页
    2.4 结果与分析第42-48页
        2.4.1 无喷吹煤气循环流程第42-43页
        2.4.2 炉身喷吹循环煤气第43-45页
        2.4.3 炉缸喷吹循环煤气第45页
        2.4.4 炉身、炉缸喷吹循环煤气第45-46页
        2.4.5 热装氧气高炉流程第46-47页
        2.4.6 氧气高炉较传统高炉的优势第47-48页
    2.5 本章小结第48-51页
第3章 氧气高炉内煤气流动的数值模拟第51-61页
    3.1 引言第51页
    3.2 数值模拟原理第51-53页
        3.2.1 质量守恒方程第51页
        3.2.2 动量守恒方程第51-52页
        3.2.3 κ-ε两方程模型第52页
        3.2.4 组分方程第52-53页
    3.3 模型建立及参数选择第53-54页
    3.4 计算结果及分析第54-59页
        3.4.1 高炉煤气速度场第54-55页
        3.4.2 速度对停留时间的影响第55-56页
        3.4.3 方差大小及死区比例第56-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 富氧喷吹氧气高炉煤粉燃烧的数值模拟第61-85页
    4.1 文献研究第61-67页
        4.1.1 风口回旋区形状确定第61-65页
        4.1.2 风口回旋区数值模拟第65-66页
        4.1.3 风口前燃烧数值模拟第66-67页
    4.2 数值模拟原理第67-75页
        4.2.1 控制方程及模型第67-69页
        4.2.2 κ-ε双方程模型第69-70页
        4.2.3 辐射模型第70-71页
        4.2.4 颗粒燃烧理论第71-74页
        4.2.5 多孔介质第74-75页
    4.3 数学模型建立第75-80页
        4.3.1 燃烧空间的确定第75-76页
        4.3.2 燃烧空间内的化学反应第76-79页
        4.3.3 计算方法及边界条件第79-80页
    4.4 结果与分析第80-83页
        4.4.1 回旋区的模拟第80-82页
        4.4.2 不同富氧率下回旋区燃烧的模拟第82-83页
    4.5 本章小结第83-85页
第5章 煤气改质的物理实验及数值模拟第85-107页
    5.1 文献研究第85页
    5.2 煤气改质物理实验第85-91页
        5.2.1 实验研究方法第85-89页
        5.2.2 结果与分析第89-91页
    5.3 煤气改质数值模拟第91-106页
        5.3.1 煤气改质的物料平衡及热平衡计算第91-98页
        5.3.2 煤气改质的动力学模型第98-106页
    5.4 本章小结第106-107页
第6章 结论第107-109页
参考文献第109-115页
致谢第115-117页
攻读学位期间发表成果第117-119页
个人简历第119-121页
论文包含图、表、公式及文献第121页

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