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气流床气化炉及其辐射废锅内的多相流动、传热与熔渣行为研究

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气流床气化炉及其辐射废锅内的多相流动、传热与熔渣行为研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-35页
  · 课题的背景及意义第16-17页
  · 气流床气化炉内气固两相流动特性的国内外研究现状第17-23页
    · 气流床气化炉内颗粒停留时间分布研究第17-18页
    · 气化炉内气固两相流场的实验研究第18页
    · 气化炉内气相流场的数值模拟第18-21页
    · 气化炉内多相流的数值模拟第21-23页
  · 气流床气化炉内的熔渣行为研究第23-25页
    · 熔渣碰壁沉积特性的研究第23-24页
    · 熔渣贴壁流动与冷却相变规律的研究第24-25页
  · 废锅流程气流床气化炉的国内外研究现状第25-32页
    · 气化炉与辐射废锅接口的结构设计第25-26页
    · 气流床气化炉辐射废锅的结构设计第26-28页
    · 辐射废锅及辐射传热的数值模拟研究第28-30页
    · 废锅流程气流床气化炉的工程应用第30-32页
  · 废锅流程气流床气化技术国内外研究现状的综合评述第32页
  · 本课题的研究背景及意义第32-33页
  · 本文研究内容第33-34页
  · 本文创新点第34-35页
第2章 撞击流气流床气化炉内的气粒两相流动与混合特性研究第35-52页
  · 撞击流气化炉内颗粒停留时间分布的随机模拟第35-41页
    · 颗粒的运动特性第35页
    · 气化炉内流场分析第35-36页
    · 马尔科夫链数学理论第36页
    · 状态向量与停留时间分布的关系第36-37页
    · 马尔科夫模型第37-39页
    · 模型验证与结果分析第39-40页
    · 入口速度对颗粒停留时间分布的影响第40页
    · 工业气化炉内物料停留时间分布预测第40-41页
  · 撞击流气化炉内气固两相流动与颗粒附壁沉积的数值模拟第41-50页
    · 物理模型分析第41-42页
    · 数学模型的建立与实现第42-44页
    · 网格与边界条件第44-45页
    · 模型验证第45-46页
    · 气相流场分析第46-47页
    · 颗粒流场分析第47-48页
    · 渣口气流颗粒夹带现象分析第48-49页
    · Stokes数对颗粒扩散的影响第49-50页
  · 本章小结第50-52页
第3章 气流床气化炉与辐射废锅接口区域的多相流场与传热特性第52-65页
  · 气化炉与辐射废锅的接口结构设计第52页
  · 气化炉与辐射废锅接口的数值模拟第52-61页
    · 物理模型及简化处理第53-54页
    · 数学模型的建立第54页
    · 计算方法与模型边界第54-55页
    · 热模试验与模型检验第55-57页
    · 不同辐射模型对比第57-59页
    · 接口内气固两相流场第59-60页
    · 接口内整体温度场第60-61页
  · 操作参数与结构参数对接口传热特性的影响第61-64页
    · 结构参数的影响第61-63页
    · 操作参数的影响第63-64页
  · 本章小结第64-65页
第4章 辐射废锅内气固两相流场的冷态实验与模拟研究第65-78页
  · 冷态模化技术原理第65-66页
    · 炉内模化的目的与自模化第65页
    · 冷态等温模化原理第65-66页
    · 试验参数的选取第66页
  · 气相流场的实验测试与数值模拟第66-71页
    · 气相流场实验测试方法与测试条件第66-67页
    · 气相流场测试结果分析第67-69页
    · 气相流场的数值模拟方法第69页
    · 气相流场测试结果与模拟结果对比第69-71页
  · 固相流场的实验测试与数值模拟第71-76页
    · 固相流场实验测试第71-72页
    · 颗粒平均停留时间的实验研究第72-73页
    · 气流的颗粒携带现象研究第73-74页
    · 固相流场的数值模拟第74-75页
    · 颗粒在辐射废锅内的整体浓度分布第75-76页
    · 颗粒在辐射废锅内的运动轨迹第76页
  · 本章小结第76-78页
第5章 辐射废锅内多相流动与复杂传热过程计算数学模型的建立第78-97页
  · 辐射废锅内传热流动过程解析第78-79页
  · 辐射废锅内流场计算模型的建立第79-80页
    · 连续相流场计算模型第79页
    · 离散相计算模型第79页
    · 气-粒两相间的相互作用第79-80页
  · 辐射废锅内传热过程计算模型的建立第80-82页
    · 总体传热分析第80页
    · 近壁对流传热与壁面边界条件第80页
    · 辐射传热求解方法第80-81页
    · 介质的辐射特性参数和其他物性参数第81-82页
    · 气-渣两相间的传热第82页
  · 模型的验证与应用第82-95页
    · 实例模型介绍与边界条件分析第82-84页
    · 网格划分与模型求解第84-85页
    · 模型检验第85页
    · 气相流场第85-86页
    · 辐射废锅内传热特性分析第86-90页
    · 离散相流场第90-92页
    · 辐射废锅内局部区域的灰渣行为第92-94页
    · 灰渣沉积层厚度对废锅内温度场的影响第94-95页
  · 本章小结第95-97页
第6章 各种气流床气化炉合成气冷却器的数值模拟研究第97-120页
  · 几种典型的合成气冷却工艺分析第97-99页
  · 激冷室下降管内温度场的数值模拟与实验验证第99-101页
    · 数值模型与试验验证第99-100页
    · 工业规模下降管内温度分布第100-101页
  · 合成气激冷型冷却器内的温度场与流场模拟第101-103页
    · 网格划分与计算边界第101-102页
    · 冷却器内多相流场与温度场第102-103页
  · 双筒体水冷壁型辐射废锅内的多相流场和温度场第103-111页
    · 网格划分与模拟工况第103-104页
    · 入口结构对顶部射流流场的影响第104-106页
    · 冷态流场与热态流场的对比第106-107页
    · 水冷壁积灰厚度对废锅内温度分布的影响第107-108页
    · 辐射废锅内不同粒径颗粒的浓度分布第108-110页
    · 辐射废锅出口颗粒的粒径分布与温度分布第110-111页
  · 中间合成气激冷型辐射废锅内的多相流场和温度场第111-118页
    · 网格划分与计算边界第111-112页
    · 全辐射废锅与带合成气激冷辐射废锅的流场对比第112-113页
    · 冷却气入口个数对激冷截面流场和温度场的影响第113-114页
    · 不同设计结构的废锅内温度场对比第114-115页
    · 辐射废锅内颗粒流场和温度分布第115-117页
    · 激冷气入口温度对整体温度场的影响第117页
    · 水冷壁管内水饱和温度对废锅内温度场的影响第117-118页
  · 本章小结第118-120页
第7章 液态排渣气化炉内的熔渣沉积、冷却相变和分层流动特性第120-142页
  · 液态排渣炉内熔渣液滴碰壁沉积过程的模型化研究第120-127页
    · 熔渣液滴碰壁过程与机理分析第120-121页
    · 碰壁沉积过程数学模型的建立第121-122页
    · 熔渣物性参数与模型参数的确定第122-124页
    · 熔渣颗粒温度的影响第124-125页
    · 炉内壁面温度的影响第125-126页
    · 熔渣颗粒碰撞角度的影响第126页
    · 熔渣颗粒撞击速度的影响第126-127页
  · 液态排渣气化炉内熔渣贴壁流动、冷却相变过程的数值模拟第127-140页
    · 物理过程分析第127-128页
    · 数学模型的建立第128-130页
    · 熔渣流动与传热物性参数的确定第130-132页
    · 实例模型边界与求解方法第132-134页
    · 干煤粉气化炉内的熔渣流动情况分析第134-137页
    · 水煤浆气化炉内的熔渣流动情况分析第137-139页
    · 水煤浆炉内熔渣附壁流动的壁面热平衡分析第139-140页
  · 本章小结第140-142页
第8章 结论与展望第142-145页
  · 结论第142-144页
  · 展望第144-145页
参考文献第145-156页
致谢第156-157页
博士在读期间发表论文第157-158 页

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