摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 铜阳极泥浸出工艺概述 | 第9-12页 |
1.1.1 铜阳极泥的形成与性质 | 第9-10页 |
1.1.2 铜阳极泥处理工艺 | 第10-12页 |
1.2 混合搅拌 | 第12-13页 |
1.2.1 两相搅拌气-液分布 | 第12-13页 |
1.2.2 三相搅拌气-液-固分布 | 第13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 气-液两相搅拌 | 第14-15页 |
1.3.2 固-液两相搅拌 | 第15-16页 |
1.3.3 气-液-固三相搅拌 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容、研究方法及创新点 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容及研究方法 | 第17页 |
1.4.2 研究创新点 | 第17-19页 |
第二章 多相搅拌过程仿真原理 | 第19-25页 |
2.1 控制方程 | 第19页 |
2.2 搅拌混合的欧拉双流体模型 | 第19-20页 |
2.3 湍流模型 | 第20页 |
2.4 搅拌区域的处理 | 第20-21页 |
2.5 相间作用力 | 第21-24页 |
2.5.1 曳力 | 第21-23页 |
2.5.2 升力 | 第23页 |
2.5.3 湍流扩散力 | 第23页 |
2.5.4 虚拟质量力 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 立式釜数值仿真模型构建及可靠性验证 | 第25-34页 |
3.1 几何模型 | 第25-26页 |
3.2 网格划分 | 第26-27页 |
3.3 物料参数及操作条件 | 第27-28页 |
3.4 边界条件与初始条件的选取 | 第28-29页 |
3.4.1 边界条件 | 第28-29页 |
3.4.2 初始条件 | 第29页 |
3.5 网格无关性验证 | 第29-31页 |
3.6 水模实验验证 | 第31-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 H_2SO_4-O_2体系气液两相搅拌模拟 | 第34-47页 |
4.1 搅拌转速对气液混合的影响 | 第34-39页 |
4.1.1 气相分布 | 第34-35页 |
4.1.2 速度分布 | 第35-36页 |
4.1.3 速度矢量分布 | 第36-38页 |
4.1.4 湍流动能分布 | 第38-39页 |
4.2 桨倾斜角度对气液混合的影响 | 第39-43页 |
4.2.1 气相分布 | 第39-40页 |
4.2.2 气含率 | 第40-41页 |
4.2.3 速度矢量分布 | 第41-42页 |
4.2.4 湍流动能 | 第42-43页 |
4.3 氧气入口流速对气液混合的影响 | 第43-45页 |
4.3.1 气含率 | 第44页 |
4.3.2 气相分布 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 H_2SO_4-O_2-铜阳极泥三相体系搅拌模拟 | 第47-62页 |
5.1 搅拌转速对气-液-固三相混合的影响 | 第47-51页 |
5.1.1 固相分布 | 第47-48页 |
5.1.2 局部气含率 | 第48-49页 |
5.1.3 液相平均速度 | 第49-50页 |
5.1.4 速度矢量分布 | 第50-51页 |
5.2 酸度对气-液-固三相混合的影响 | 第51-54页 |
5.2.1 局部气含率 | 第51-52页 |
5.2.2 固相速度场 | 第52-53页 |
5.2.3 液相平均速度 | 第53-54页 |
5.3 液固比对气-液-固三相混合的影响 | 第54-58页 |
5.3.1 局部气含率 | 第54-55页 |
5.3.2 固相分布 | 第55-57页 |
5.3.3 硫酸溶液截面平均速度 | 第57-58页 |
5.4 温度对气-液-固三相混合的影响 | 第58-61页 |
5.4.1 气含率 | 第58-59页 |
5.4.2 液相分布 | 第59-60页 |
5.4.3 固相平均速度 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 搅拌效果灰色关联综合评价 | 第62-68页 |
6.1 灰色关联分析步骤 | 第62-64页 |
6.2 数据处理及计算关联度 | 第64-67页 |
6.3 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 结论与展望 | 第68-70页 |
7.1 结论 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76-77页 |