段塞流捕集器结构改进与除砂性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 除砂设备研究 | 第9-12页 |
1.2.1 旋流除砂器 | 第9-11页 |
1.2.2 重力除砂器 | 第11-12页 |
1.2.3 过滤除砂器 | 第12页 |
1.3 段塞流捕集器研究 | 第12-14页 |
1.4 液体中固体颗粒运动规律研究 | 第14-20页 |
1.4.1 固体颗粒基本特点 | 第14-16页 |
1.4.2 颗粒运动形态 | 第16-17页 |
1.4.3 液相中固体颗粒受力特性 | 第17页 |
1.4.4 液相中固体颗粒动力特性 | 第17-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 段塞流捕集器结构概念设计 | 第21-24页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 段塞流捕集器分离器结构 | 第21-23页 |
2.2.1 总体结构介绍 | 第21-22页 |
2.2.2 入口内旋流构件和功能 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 段塞流捕集器数值模拟研究 | 第24-50页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 数值模拟方法 | 第24-29页 |
3.2.1 模型几何参数 | 第24页 |
3.2.2 网格划分方案 | 第24-26页 |
3.2.3 数值求解方法 | 第26-28页 |
3.2.4 边界条件 | 第28-29页 |
3.3 流场分布特性 | 第29-38页 |
3.3.1 速度场分布规律 | 第29-33页 |
3.3.2 压力场分布规律 | 第33-34页 |
3.3.3 颗粒运动规律 | 第34-38页 |
3.4 底部锥角对分离器性能的影响 | 第38-46页 |
3.4.1 锥角距离L’变化对分离器的影响 | 第38-42页 |
3.4.2 锥角高度H’变化对分离器的影响 | 第42-46页 |
3.5 筒体长度对分离器性能的影响 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 试验系统和方案 | 第50-62页 |
4.1 试验流程 | 第50-51页 |
4.2 操作步骤 | 第51-52页 |
4.3 试验系统组成 | 第52-58页 |
4.3.1 气体、液体相动力系统 | 第52页 |
4.3.2 测量和计量系统 | 第52-55页 |
4.3.3 固液混合系统 | 第55-57页 |
4.3.4 数据采集系统 | 第57-58页 |
4.4 捕集器试验样机 | 第58-59页 |
4.5 试验介质 | 第59-60页 |
4.6 评价参数 | 第60-61页 |
4.7 试验注意 | 第61页 |
4.8 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 段塞流捕集器除砂性能研究 | 第62-88页 |
5.1 捕集器内砂粒运动一般规律 | 第62-66页 |
5.1.1 沙砾分布规律 | 第62-65页 |
5.1.2 捕集器分离规律 | 第65-66页 |
5.2 捕集器分离影响因素分析 | 第66-71页 |
5.2.1 液位对分离的影响 | 第66-67页 |
5.2.2 液体流量对分离的影响 | 第67-68页 |
5.2.3 颗粒粒径对分离效率的影响 | 第68-69页 |
5.2.4 影响因素显著性分析 | 第69-71页 |
5.3 几何参数对分离性能的影响 | 第71-77页 |
5.3.1 单一挡板影响规律 | 第71-73页 |
5.3.2 单一挡板和旋流器影响规律 | 第73-75页 |
5.3.3 双挡板和旋流器影响规律 | 第75-77页 |
5.4 气、液流量对分离性能的影响 | 第77-80页 |
5.4.1 液量的影响 | 第77-78页 |
5.4.2 气量的影响 | 第78-80页 |
5.5 捕集器砂粒堆积规律 | 第80-86页 |
5.5.1 捕集器砂粒堆积影响因素 | 第80-82页 |
5.5.2 捕集器内砂粒堆积模型 | 第82-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-88页 |
结论和展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |