首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--动力工业废物处理与综合利用论文--电力工业论文

WFGD过程中脱硫浆液液滴夹带特性的数值模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 烟气脱硫技术的发展概况第10-12页
        1.1.1 二氧化硫的来源与危害第10-11页
        1.1.2 国内外烟气脱硫技术的发展概况第11-12页
    1.2 石灰石—石膏湿法脱硫的应用及研究现状第12-16页
        1.2.1 塔型分类第12-13页
        1.2.2 存在的问题第13-14页
        1.2.3 国内外研究现状第14-16页
    1.3 本文研究主要内容第16-17页
第二章 塔内气液流场数学模型第17-25页
    2.1 喷淋塔物理模型第17-19页
    2.2 喷淋塔内两相流模型第19-20页
        2.2.1 无滑移单流体模型第19页
        2.2.2 双流体模型第19页
        2.2.3 颗粒轨道模型第19页
        2.2.4 喷淋塔内两相流模型的选择第19-20页
    2.3 烟气流场湍流模型第20-21页
        2.3.1 直接数值模拟(DNS)第20页
        2.3.2 雷诺平均数值模拟(RANS)第20页
        2.3.3 大涡模拟法(LES)第20-21页
        2.3.4 烟气流场湍流模型的选择第21页
    2.4 烟气运动数学模型的建立第21-22页
    2.5 液滴运动数学模型的建立第22-23页
    2.6 气液两相间动量交换的耦合方法第23-24页
    2.7 本章小结第24-25页
第三章 600MW湿法脱硫喷淋塔流场模拟第25-31页
    3.1 物理模型及边界条件第25-26页
        3.1.1 计算参数第25页
        3.1.2 物理结构建模第25-26页
        3.1.3 基本假设第26页
    3.2 喷淋塔流场特性分析第26-29页
        3.2.1 无喷淋时流场第27-28页
        3.2.2 有喷淋时流场第28-29页
    3.3 本章小结第29-31页
第四章 脱硫塔内液滴运动特征第31-45页
    4.1 喷嘴雾化粒径分布以及研究范围第31-32页
    4.2 液滴运动信息的统计方法第32-33页
    4.3 不同粒径液滴运动特征第33-39页
        4.3.1 运动轨迹第34-35页
        4.3.2 分级逃逸率第35-36页
        4.3.3 停留时间第36-38页
        4.3.4 逃逸液滴分布第38-39页
        4.3.5 逃逸质量与实测结果比对第39页
    4.4 脱硫塔不同高度层内的气液接触第39-44页
        4.4.1 脱硫效果的表征第39-40页
        4.4.2 分层说明第40-41页
        4.4.3 气液接触时间第41-42页
        4.4.4 气液接触面积第42-43页
        4.4.5 气液相对速度第43-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 脱硫塔内液滴逃逸与气液接触的优化第45-60页
    5.1 变负荷运行方案的优化第45-51页
        5.1.1 75%负荷运行工况第45-48页
        5.1.2 50%负荷运行工况第48-50页
        5.1.3 小结第50-51页
    5.2 结构、运行参数的优化第51-58页
        5.2.1 喷淋层至除雾区间距(塔高)第51-53页
        5.2.2 喷淋层间距第53-56页
        5.2.3 液滴喷淋初始速度第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-63页
    6.1 主要研究结论第60-61页
    6.2 进一步研究的建议第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
作者简介第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:子宫切除患者创伤后成长与心理弹性、社会支持的相关性研究
下一篇:陈文蔚及其诗歌研究