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炉膛结构对循环流化床气固流动特性影响的研究

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简介 摘要第1-7页ABSTRACT第7-9页目录第9-12页图目录第12-18页表目录第18-19页第1章绪论第19-30页·研究背景第19-21页·循环流化床技术发展现状及趋势第21-28页·循

炉膛结构对循环流化床气固流动特性影响的研究

摘要第1-7页ABSTRACT第7-9页目录第9-12页图目录第12-18页表目录第18-19页第1章绪论第19-30页·研究背景第19-21页·循环流化床技术发展现状及趋势第21-28页·循环流化床技术国外发展现状第21-24页·循环流化床技术国内发展现状第24-26页·循环流化床技术的大型化发展第26-28页·本文的研究意义及内容第28-30页第2章循环流化床内冷态流动特性的研究现状第30-55页·循环流化床内气固两相流动特性第30-32页·循环流化床床内结构对气固两相流动特性的影响第32-40页·床层截面形状及床高直径比对床内两相流动的影响第33-35页·出口结构对床内气固两相流动的影响第35-37页·床内构件床内气固两相流动的影响第37-40页·床料特性对循环流化床内气固两相流动特性的影响第40-45页·二次风对循环流化床内气固两相流动特性的影响第45-47页·循环流化床测试技术综述第47-54页·循环流化床床内速度测量技术第47-51页·循环流化床床内浓度测试技术第51-54页·本章小结第54-55页第3章循环流化床冷态试验系统及测试工况第55-69页·试验目的及方法第55页·循环流化床冷态试验台及其系统组成第55-61页·循环流化床冷态试验台第55-57页·试验台主要的特征结构布置第57-60页·试验用床料特性分析第60-61页·试验测试系统组成第61-66页·PIV及高速摄影测试系统第61-65页·光纤浓度探针测量系统第65-66页·试验工况设定第66-69页·试验运行参数第66-67页·试验采样位置及坐标第67-69页第4章密相区结构对气固两相流动特性的影响第69-84页·试验工况第69-70页·密相区颗粒流场特性分布第70-75页·密相区结构对颗粒流动结构分布的影响第70-72页·密相区结构对颗粒速度场分布的影响第72-75页·密相区颗粒浓度分布第75-82页·密相区结构对颗粒浓度分布的影响第75-77页·运行工况对颗粒浓度分布的影响第77-82页·本章小结第82-84页第5章过渡区结构对气固两相流动特性的影响第84-106页·试验工况第84-85页·过渡区结构对颗粒流场分布影响第85-98页·第85-94页·二次风对颗粒流动结构的影响第94-98页·过渡区颗粒浓度场分布第98-104页·过渡区台阶布置对颗粒浓度分布的影响第99-100页·二次风对颗粒浓度分布的影响第100-101页·运行工况对颗粒浓度分布的影响第101-104页·本章小结第104-106页第6章稀相区结构对气固两相流动特性的影响第106-136页·试验工况第106-107页·稀相区的颗粒流场分布特性第107-113页·稀相区全场流动结构分布第107-109页·稀相区出口及边角局部气固流动分布第109-112页·稀相区挂屏附近气固流动分布第112-113页·稀相区结构对颗粒速度和浓度分布的影响第113-126页·出口及边角局部颗粒速度分布第114-117页·不同出口结构对稀相区颗粒速度及浓度分布影响第117-123页·挂屏布置对局部颗粒速度及浓度分布的影响第123-126页·颗粒浓度的瞬时分布特性第126-133页·本章小结第133-136页第7章大型循环流化床锅炉结构布置对气固流动特性影响的数值模拟第136-178页·循环流化床气固流动数值模拟的模型及方法第136-145页·循环流化床气固两相流动数值模拟的两类基本方法第136-138页·循环流化床气固两相流动数值模拟的双流体模型方法第138-142页·基于能量最小多尺度模型(EMMS)的曳力模型第142-145页·循环流化床冷态试验台气固流动特性的数值模拟第145-151页·循环流化床冷态试验台几何结构的网格化第146页·数值模拟计算的模型选择及参数设定第146-148页·循环流化床冷态试验台气固流动数值模拟结果第148-151页·600MW超临界循环流化床气固流动特性的数值模拟第151-175页·600MW超临界循环流化床结构布置方案第151-155页·600MW超临界循环流化床几何结构网格化第155页·数值模拟计算模型选择及参数设定第155-157页·数值模拟计算结果及分析第157-175页·本章小结第175-178页第8章全文总结第178-184页·本文研究总结第178-182页·本文研究创新点第182页·本文研究不足及后续工作展望第182-184页符号表第184-187页参考文献第187-195页攻读博士学位期间发表论文第195-196页致谢第196页。