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 |