摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外烧结矿显热提取过程研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13页 |
1.3 烧结矿显热梯级提取热力学问题 | 第13-15页 |
1.3.1 显热梯级提取 | 第13-14页 |
1.3.2 现存热力学问题 | 第14-15页 |
1.4 研究意义及研究内容 | 第15-18页 |
1.4.1 研究意义 | 第15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.3 技术路线 | 第16-18页 |
第2章 显热提取过程实验与数值模拟 | 第18-41页 |
2.1 显热提取实验 | 第18-22页 |
2.1.1 实验原理 | 第18页 |
2.1.2 实验内容 | 第18-20页 |
2.1.3 实验装置 | 第20-22页 |
2.1.4 实验步骤 | 第22页 |
2.2 显热提取数值模拟 | 第22-34页 |
2.2.1 FLUENT软件简介 | 第22-23页 |
2.2.2 基本控制方程 | 第23-25页 |
2.2.3 标准k-ε模型 | 第25-27页 |
2.2.4 多孔介质模型 | 第27-31页 |
2.2.5 建立模型与划分网格 | 第31-33页 |
2.2.6 设置边界条件与求解器参数 | 第33-34页 |
2.3 实验结果分析 | 第34-36页 |
2.3.1 料厚对废气温度分布的影响 | 第34页 |
2.3.2 风量对废气温度分布的影响 | 第34-35页 |
2.3.3 风温对废气温度分布的影响 | 第35-36页 |
2.4 数值模拟结果分析 | 第36-40页 |
2.4.1 模拟结果的验证与偏差修正 | 第36-38页 |
2.4.2 料厚对传热特性的影响 | 第38页 |
2.4.3 风量对传热特性的影响 | 第38-39页 |
2.4.4 风温对传热特性的影响 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 显热梯级提取过程热力学优化模型 | 第41-55页 |
3.1 (火用)分析法 | 第41-44页 |
3.1.1 (火用)的概念 | 第41页 |
3.1.2 (火用)平衡 | 第41-42页 |
3.1.3 热量(火用) | 第42-44页 |
3.2 物理边界与热力学边界实时统一模型 | 第44-48页 |
3.2.1 热力学目标 | 第44页 |
3.2.2 传热特性对热力学特性的影响机制 | 第44-46页 |
3.2.3 物理模型 | 第46页 |
3.2.4 数学模型 | 第46-47页 |
3.2.5 最佳料厚、机速优化模型 | 第47-48页 |
3.3 Ⅰ、Ⅱ区内部量质匹配方式实时优化模型 | 第48-52页 |
3.3.1 物理模型 | 第48页 |
3.3.2 数学模型 | 第48-50页 |
3.3.3 匹配方式实时优化模型 | 第50-52页 |
3.4 Ⅰ、Ⅱ区热能分配方式实时优化模型 | 第52-53页 |
3.4.1 物理模型 | 第52页 |
3.4.2 数学模型 | 第52-53页 |
3.4.3 热能分配方式实时优化模型 | 第53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 显热梯级提取实时优化仿真平台的建立 | 第55-64页 |
4.1 仿真平台建立的目的及内容 | 第55-56页 |
4.1.1 目的 | 第55页 |
4.1.2 内容 | 第55-56页 |
4.2 仿真平台的编制 | 第56-59页 |
4.2.1 Visual Studio 2015简介 | 第56-57页 |
4.2.2 平台硬件及环境 | 第57-58页 |
4.2.3 编制模块介绍 | 第58-59页 |
4.3 仿真平台运算过程 | 第59-60页 |
4.4 仿真平台优化 | 第60-62页 |
4.4.1 基于实体数据的平台验证 | 第60-61页 |
4.4.2 实际运行数据与平台优化结果对比 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
导师简介 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |
学位论文数据集 | 第71页 |