流化—移动组合床的流体力学与传热特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-35页 |
1.1 气固流态化 | 第11-22页 |
1.1.1 气固流态化干燥技术发展现状 | 第11-12页 |
1.1.2 气固流态化的概念 | 第12-14页 |
1.1.3 流化床的类似液体的特性 | 第14-15页 |
1.1.4 床层内固体颗粒的均匀混合 | 第15页 |
1.1.5 气固流态化过程的研究参数 | 第15-16页 |
1.1.6 气固流态化经验公式 | 第16-18页 |
1.1.7 气-固流化床的传热特性研究 | 第18-22页 |
1.2 流化床的气力分级 | 第22-24页 |
1.2.1 气力分级的研究进展 | 第22-23页 |
1.2.2 气力分级性能的评估 | 第23-24页 |
1.3 流态化的应用 | 第24-32页 |
1.3.1 流态化的工业应用 | 第24-25页 |
1.3.2 煤调湿 | 第25页 |
1.3.3 风选调湿 | 第25页 |
1.3.4 煤调湿优点 | 第25-26页 |
1.3.5 煤调湿技术发展 | 第26-31页 |
1.3.6 煤调湿中存在问题 | 第31-32页 |
1.4 移动床技术 | 第32-34页 |
1.4.1 移动床技术的进展 | 第32页 |
1.4.2 移动床反应器的应用 | 第32-34页 |
1.5 课题目的 | 第34-35页 |
2 实验部分 | 第35-44页 |
2.1 实验装置与材料 | 第35-37页 |
2.1.1 实验装置和流程图 | 第35-36页 |
2.1.2 实验仪器及用途 | 第36页 |
2.1.3 实验材料 | 第36-37页 |
2.2 原料物理参数的测定 | 第37页 |
2.2.1 颗粒密度的测定 | 第37页 |
2.2.2 颗粒粒径分布的测定 | 第37页 |
2.3 实验方法 | 第37-38页 |
2.3.1 临界流化气速的选定 | 第37-38页 |
2.3.2 操作气速的选定 | 第38页 |
2.3.3 流化床气固传热的研究方法 | 第38页 |
2.3.4 流化床干燥特性的研究方法 | 第38页 |
2.4 实验内容和过程 | 第38-41页 |
2.4.1 实验内容 | 第38-39页 |
2.4.2 实验参数的求取 | 第39-41页 |
2.5 实验涉及的物理参数 | 第41-42页 |
2.5.1 物料颗粒参数的求组 | 第41页 |
2.5.2 气体物理参数的求组 | 第41页 |
2.5.3 干燥过程计算 | 第41-42页 |
2.5.4 相关准数计算 | 第42页 |
2.6 传热系数关联式 | 第42-44页 |
3 流化-移动组合床的流体力学 | 第44-52页 |
3.1 临界流化速度 | 第44-48页 |
3.1.1 床层高度及颗粒粒径对床层压降的影响 | 第44-47页 |
3.1.2 二组分颗粒混合物的流体力学 | 第47-48页 |
3.2 流化-移动组合床的分级 | 第48-50页 |
3.2.1 流化-移动组合床的分离 | 第48页 |
3.2.2 流化-移动组合床的扬析 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
4 流化-移动组合床中气固传热及干燥特性 | 第52-61页 |
4.1 组合床中气固传热 | 第52-57页 |
4.1.1 空气流量对组合床各部分传热的影响 | 第52页 |
4.1.2 空气入口温度对气固传热的影响 | 第52-53页 |
4.1.3 颗粒粒径对气固传热系数的影响 | 第53-54页 |
4.1.4 组合床中移动床温度分布曲线 | 第54-55页 |
4.1.5 Re对Nu的影响 | 第55-56页 |
4.1.6 H/dp对Nu的影响 | 第56页 |
4.1.7 组合床气固传热关联式 | 第56-57页 |
4.2 组合床的干燥特性 | 第57-59页 |
4.2.1 空气入口温度对组合床干燥特性的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 空气流量对组合床干燥特性的影响 | 第58页 |
4.2.3 组合床干燥过程中湿物料的温度变化 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |