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流化床生物质与石英砂混合流动与传热实验与模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 研究背景及意义第13-17页
        1.2.1 国内外能源利用情况第13-14页
        1.2.2 生物质能利用前景第14-15页
        1.2.3 生物质流化床热解技术及其研究方法第15-17页
    1.3 双组份流动与传热模拟研究进展第17-20页
        1.3.1 生物质流化床流动与传热的实验研究第17-18页
        1.3.2 流化床DEM-CFD双组份流动模拟研究第18-20页
        1.3.3 流化床DEM-CFD双组份传热研究第20页
    1.4 本课题主要研究内容第20-23页
第二章 双组份流化床流动传热测量实验研究第23-44页
    2.1 引言第23页
    2.2 气固流化床实验装置第23-28页
        2.2.1 气固流化床实验系统第23-25页
        2.2.2 流化床床体第25页
        2.2.3 信号采集和图像采集系统第25-26页
        2.2.4 温度采集系统第26-27页
        2.2.5 实验物料第27-28页
        2.2.6 实验工况第28页
    2.3 实验结果分析第28-42页
        2.3.1 红外热像温度结果分析第28-34页
        2.3.2 高速摄影仪颗粒流动图像采集分析第34页
        2.3.3 床层平均压差第34-37页
        2.3.4 压差脉动信号递归分析第37-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第三章 双组份流化床流动与传热模型建立第44-62页
    3.1 引言第44页
    3.2 气相流动基本理论第44-49页
        3.2.1 大涡模拟基本理论第44-46页
        3.2.2 气相-壁面之间对流换热第46页
        3.2.3 气固作用力第46-48页
        3.2.4 气相-颗粒之间对流换热第48-49页
    3.3 离散相碰撞机理第49-56页
        3.3.1 颗粒接触力第50-51页
        3.3.2 颗粒间的接触传热热阻第51-54页
        3.3.3 虚拟球元叠加方法第54-56页
    3.4 求解过程的建立第56-61页
        3.4.1 有限体积法第56-57页
        3.4.2 一阶迎风格式第57-58页
        3.4.3 压力速度耦合算法第58-60页
        3.4.4 DEM-CFD并行算法优化第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第四章 双组份流化床流动传热过程模拟第62-94页
    4.1 引言第62页
    4.2 柱形颗粒虚拟球元模型验证第62-72页
        4.2.1 模型建立第62-64页
        4.2.2 气相速度场分析第64-66页
        4.2.3 气相温度场分析第66-68页
        4.2.4 气固曳力与气固传热分析第68-72页
    4.3 双组份流化床流动与传热模拟物理模型第72-76页
        4.3.1 初始床层布置第73页
        4.3.2 布风板设置第73-74页
        4.3.3 计算参数第74-75页
        4.3.4 计算流程第75-76页
    4.4 气相流场及温度场分析第76-83页
        4.4.1 床层压差分析第76-78页
        4.4.2 气相温度第78页
        4.4.3 平均速度第78-81页
        4.4.4 湍流分析第81-83页
    4.5 颗粒相运动及传热分析第83-92页
        4.5.1 颗粒运动及温度分布第83-86页
        4.5.2 气固传热量和接触传热量第86-88页
        4.5.3 颗粒混合分析第88-91页
        4.5.4 颗粒运动轨迹第91-92页
    4.6 本章小结第92-94页
第五章 总结与展望第94-97页
    5.1 研究结论第94-96页
    5.2 研究创新点第96页
    5.3 研究展望第96-97页
参考文献第97-103页
作者攻读硕士学位期间取得的科研成果第103-104页
致谢第104页

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