中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-35页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 高炉渣性质及物料利用 | 第10-15页 |
1.2.1 高炉渣的性质 | 第10-11页 |
1.2.2 高炉渣物料利用 | 第11-15页 |
1.3 高炉渣水淬处理工艺简介 | 第15-16页 |
1.4 高炉渣干式处理工艺简介 | 第16-22页 |
1.5 粒化高炉渣余热回收技术研究现状 | 第22-34页 |
1.5.1 填充床方案 | 第22-25页 |
1.5.2 流化床方案 | 第25-29页 |
1.5.3 移动床方案 | 第29-32页 |
1.5.4 技术方案对比 | 第32-34页 |
1.6 本文主要研究工作 | 第34-35页 |
1.6.1 已有研究不足 | 第34页 |
1.6.2 主要研究内容及创新性 | 第34-35页 |
2 数值模拟方法 | 第35-45页 |
2.1 计算流体力学简介 | 第35-40页 |
2.1.1 计算流体力学中的数值方法 | 第36页 |
2.1.2 区域离散化方法 | 第36-37页 |
2.1.3 方程离散化方法 | 第37-40页 |
2.2 气固两相流模拟概述 | 第40页 |
2.3 欧拉-欧拉双流体模型 | 第40-44页 |
2.3.1 控制方程 | 第40-41页 |
2.3.2 相间动量封闭关系 | 第41-43页 |
2.3.3 相间传热封闭关系 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
3 鼓泡流化床中粒化高炉渣颗粒流化特性数值模拟 | 第45-67页 |
3.1 模型描述 | 第45-50页 |
3.1.1 物理模型 | 第45-48页 |
3.1.2 求解参数设置 | 第48-50页 |
3.2 模型验证 | 第50-52页 |
3.2.1 网格独立性验证 | 第50-51页 |
3.2.2 模型适用性验证 | 第51-52页 |
3.3 鼓泡流化床中粒化熔渣颗粒流化特性分析 | 第52-65页 |
3.3.1 定性流场分析 | 第56-58页 |
3.3.2 流化风速的影响 | 第58-62页 |
3.3.3 初始床层高度的影响 | 第62-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4 完全凝固高炉渣颗粒在鼓泡床中的流化换热特性 | 第67-85页 |
4.1 模型描述 | 第67-69页 |
4.1.1 物理模型 | 第67-68页 |
4.1.2 数学模型 | 第68-69页 |
4.2 模型验证 | 第69-71页 |
4.2.1 网格独立性验证 | 第69-70页 |
4.2.2 模型适用性验证 | 第70-71页 |
4.3 鼓泡流化床中完全凝固高炉渣颗粒流化换热特性分析 | 第71-83页 |
4.3.1 定性流场分析 | 第72-77页 |
4.3.2 局部时均相间传热系数 | 第77-80页 |
4.3.3 全局相间传热系数 | 第80-81页 |
4.3.4 流化风速的影响 | 第81-82页 |
4.3.5 流化风温的影响 | 第82-83页 |
4.3.6 初始床层高度的影响 | 第83页 |
4.4 本章小结 | 第83-85页 |
5 部分熔融高炉渣颗粒在鼓泡流化床中相变换热特性 | 第85-107页 |
5.1 模型描述 | 第85-89页 |
5.1.1 物理模型 | 第85页 |
5.1.2 数学模型 | 第85-89页 |
5.2 模型验证 | 第89-91页 |
5.2.1 网格独立性验证 | 第89页 |
5.2.2 模型适用性验证 | 第89-91页 |
5.3 熔渣颗粒群相变换热特性分析 | 第91-106页 |
5.3.1 流化风速的影响 | 第100-102页 |
5.3.2 初始颗粒填充高度的影响 | 第102-103页 |
5.3.3 初始颗粒温度的影响 | 第103-105页 |
5.3.4 流化风初始温度的影响 | 第105-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
6 结论与展望 | 第107-109页 |
6.1 本文主要结论 | 第107-108页 |
6.2 后续工作展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
附录 | 第117页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表及撰写的论文 | 第117页 |
B.攻读硕士学位期间参研的科研项目 | 第117页 |
C.攻读硕士学位期间获奖目录 | 第117页 |