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基于CFD和灰色理论的H2SO4-O2-铜阳极泥三相混合过程仿真及多目标评价

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

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