摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 气固两相流数值模拟方法 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.3.1 气固两相流数值模拟网格层面的研究进展 | 第13-15页 |
1.3.2 流化床内颗粒流动特性的国内外研究进展 | 第15-17页 |
1.3.3 流化床气固传热特性的国内外研究进展 | 第17-20页 |
1.4 课题研究内容 | 第20-21页 |
第2章 气固两相相互作用的CFD-DEM数值模拟方法 | 第21-30页 |
2.1 固相的离散单元法及数学模型 | 第21-26页 |
2.1.1 DEM方法原理 | 第21-22页 |
2.1.2 颗粒间碰撞力 | 第22-24页 |
2.1.3 流体对颗粒的曳力模型 | 第24-25页 |
2.1.4 颗粒相的运动控制方程 | 第25-26页 |
2.2 气相的计算流体力学方法及数学模型 | 第26-29页 |
2.3 气固两相间的耦合 | 第29页 |
2.3.1 床内空隙率的计算 | 第29页 |
2.3.2 气固两相间的动量耦合 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 稠密气固两相流双重网格数值计算方法研究 | 第30-40页 |
3.1 数学模型 | 第30-31页 |
3.1.1 双重网格模型 | 第30页 |
3.1.2 网格间数据传递 | 第30-31页 |
3.2 数值模拟对象及结果 | 第31-32页 |
3.3 网格程序实验验证 | 第32-33页 |
3.4 网格模型对比验证 | 第33-38页 |
3.4.1 对比验证模拟对象及参数 | 第33-34页 |
3.4.2 床内颗粒流动序列图 | 第34-36页 |
3.4.3 颗粒速度分布特性 | 第36-37页 |
3.4.4 气体速度分布特性 | 第37-38页 |
3.5 计算时间对比分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 流化床内气固两相流动特性数值模拟 | 第40-54页 |
4.1 模拟对象及参数 | 第40-41页 |
4.2 数值模拟程序流程图 | 第41-42页 |
4.3 气固两相流动特性模拟结果 | 第42-47页 |
4.3.1 颗粒流动序列图 | 第42-43页 |
4.3.2 颗粒及气体速度分布 | 第43-45页 |
4.3.3 颗粒运动矢量图 | 第45-46页 |
4.3.4 参量变化对颗粒流动的影响分析 | 第46-47页 |
4.4 流化床内颗粒混合特性的数值模拟 | 第47-53页 |
4.4.1 颗粒混合序列图 | 第47-49页 |
4.4.2 混合程度定量评价 | 第49-50页 |
4.4.3 参量变化对混合进程的影响分析 | 第50-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 流化床内气固两相传热特性数值模拟 | 第54-73页 |
5.1 流化床内气固两相传热模型 | 第54-57页 |
5.1.1 固相的传热模型 | 第54-56页 |
5.1.2 气相的能量平衡方程 | 第56-57页 |
5.2 模拟工况及参数 | 第57-58页 |
5.3 气体与颗粒间传热分析 | 第58-62页 |
5.3.1 颗粒流动与传热序列图 | 第58-59页 |
5.3.2 示踪颗粒温度随时间变化图 | 第59-60页 |
5.3.3 示踪颗粒温升中各传热机制作用比例 | 第60页 |
5.3.4 三种传热系数随时间变化图 | 第60-62页 |
5.4 床层传热特性分析 | 第62-64页 |
5.4.1 床层平均温度随时间变化图 | 第62页 |
5.4.2 气体温度随时间变化图 | 第62-63页 |
5.4.3 壁面温度分布 | 第63-64页 |
5.5 气固流化床蓄释热特性分析 | 第64-71页 |
5.5.1 气固流化床蓄热过程分析 | 第64-67页 |
5.5.2 气固流化床释热过程分析 | 第67-69页 |
5.5.3 蓄热热效率 | 第69-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |