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优质期刊推荐粉煤灰采集分级分离装置的数值模拟与实验研究--《东北大学》2014年硕士论文
粉煤灰采集分级分离装置的数值模拟与实验研究
【摘要】:大宗工业废弃物的综合利用是解决因工业固体废料堆存而带来环境污染和安全隐患的治本之策。发电厂的粉煤灰除了一般意义的粉尘空气污染以外,粉煤灰因其中含有微量的重金属和极少量的放射性物质,在外界环境的长期作用下还会深入地层对水和土壤造成严重污染,且容易发生地质灾害。目前粉煤灰的传统处理方法已经不再适合当前的环保要求。粉煤灰中含有多种有用物质,如微玻璃珠、高铝粉、炭粉等,有效采集并分离这些物质可以大幅提高粉煤灰的经济价值。粉煤灰的综合利用不仅能使得粉煤灰变废为宝,而且对于保护环境有着更为重要的意义。本文重点研究传统干式气流分选粉煤灰方法中固体颗粒与气体组成的两相流流动问题。在两相流分级的理论模型与经验模型的基础上,主要针对10μm、50μm、 250μm三种不同粒径固体颗粒在空气中的运动建立了更加完善的数学模型和进行了相关的后期实验研究。在数值计算方面,基于流体力学理论,系统性、条理性地推导和演绎了两相流的控制方程,并利用MATLAB软件,分别模拟出三种固体颗粒受各种不同力的影响水平,同时模拟出三种不同粒径的颗粒在气流中处于悬浮状态时分选速度分别为0.3m/s、1.38m/s、2.46m/s。本文还利用Fluent软件模拟了三种不同喷射流流量下的流化域形状,得出最佳喷射流量为1.5m3/h。本研究中的粉煤灰采集分级分离实验装置根据气流分选原理而自行设计。在实验研究方面,设计制作了实体装置模型,该部分主要针对系统模型的工作原理、结构设计、模型制作过程进行详细讨论;实验结果表明,分选效果明显,第一级分离出的玻璃微珠的比例很高,第二级分选出的粉煤灰的细度达到了粉煤灰二级国家标准。第三极分级口的细度达到了粉煤灰三三级国家标准。然后将模拟结果与实验数据进行了比较,验证相关模型的可靠性、准确性,对优化分级器结构,提高分级器分选效率具有重要的意义。
【关键词】:
【学位授予单位】:东北大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:X773【目录】:
摘要5-6Abstract6-11第1章 绪论11-21 1.1 粉煤灰的物化性质11-12 1.2 粉煤灰的分选方法12-13 1.3 粉煤灰气流分级技术13-17
1.3.1 气流分级的原理与设备13-14
1.3.2 国内外气流分级的现状14-15
1.3.3 粉煤灰的分级标准15-16
1.3.4 粉煤灰气流分级存在的问题16-17 1.4 课题研究内容17-21
1.4.1 本课题研究的目的和意义17-18
1.4.2 粉煤灰采集分级分离装置的设计提出18
1.4.3 研究背景与内容18-21
1.4.3.1 数值模拟主要工作19-20
1.4.3.2 实验研究主要工作20-21第2章 “粉煤灰采集分级器”理论基础21-36 2.1 基于气流分级的气-固两相流理论21-24
2.1.1 气固两相流的概念21
2.1.2 气固两相流的基本模型与特征21-24
2.1.2.1 粉煤灰颗粒相的相关系数21-23
2.1.2.2 气固两相流的特征参数23-24 2.2 粉煤灰颗粒在气流中的受力分析24-32
2.2.1 重力25-26
2.2.2 浮力26
2.2.3 气流曳引阻力26-29
2.2.3.1 曳引阻力计算公式26-27
2.2.3.2 曳引系数27-29
2.2.4 压力梯度力29
2.2.5 虚假质量力29
2.2.6 马格努斯升力29-30
2.2.7 萨夫曼升力30-31
2.2.8 Basset力31
2.2.9 碰撞阻力31-32 2.3 粉煤灰颗粒在流场中的运动分析32-34 2.4 湍流脉动分选理论的提出34-35 2.5 本章小结35-36第3章 粉煤灰颗粒运动的数值模拟研究36-48 3.1 应用Matlab软件针对单个粉煤灰颗粒的理论计算36-43
3.1.1 不同粒径的粉煤灰颗粒在气流中的受力分析37-39
3.1.2 结果及其分析39
3.1.3 不同粒径粉煤灰分离条件的模拟39-41
3.1.4 结果及其分析41-43 3.2 应用FLUENT软件模拟喷射流量对粉煤灰回收的影响43-47 3.3 本章总结47-48第4章 “粉煤灰采集分级分离装置”的实验研究48-74 4.1 实验装置的基本原理48-50 4.2 实验装置的结构设计50-58
4.2.1 实验装置的系统设计50-51
4.2.2 实验装置各部分结构设计与参数选择51-58
4.2.2.1 粉煤灰分级分离器的设计51-54
4.2.2.2 旋风分离器的设计54-56
4.2.2.3 过滤器的设计56
4.2.2.4 成品件的选择56-58 4.3 实验步骤58-59
4.3.1 实验材料与仪器58-59
4.3.2 试验流程59 4.4 实验数据与分析59-71
4.4.1 分选效率的计算59-60
4.4.2 喷射流量对分选效率的影响60-64
4.4.3 吸引流流量对分选效率的影响64-67
4.4.4 时间对分选效率的影响67-69
4.4.5 粉煤灰采集分级分离装置对分离粒径的实验验证69-71 4.5 实验结果与理论结果进行对比分析71-72 4.6 本章总结72-74第5章 结论与展望74-76 5.1 结论74-75 5.2 展望75-76参考文献76-81致谢81-82攻读学位期间发表的论文及获奖82
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你可能喜欢基于不确定信息的救灾物资分配决策模型研究--《东北大学》2014年硕士论文
基于不确定信息的救灾物资分配决策模型研究
【摘要】:大型自然灾害发生后,会伴随一段“灰箱”时间,这时候受灾点受到破坏的程度、道路交通情况对救灾物资的需求信息都是不明确的。决策者需要在不完全信息的基础上对有限的救灾物资就行分配,以达到救灾的目的。我国是个自然灾害频发的国家,需要对灾后救灾物资分配这个问题进行的深入地研究,以便减少人员伤亡和财产损失,达到救灾减灾的目的。本文综合运用应急管理理论、证据理论来解决不完全信息下救灾物资分配的问题。本文首先根据救灾物资的用途将救灾物资分为四类:救生类物资、生活类物资、取暖御寒类物资以及医药类物资。利用层次分析法,采用专家调查问卷的形式对同一准则下不同种类的物资进行重要性比较,得出判断矩阵进行一致性检验,从而求得四种救灾物资的权重。然后结合自然灾害发生后的“灰箱”时间,利用不完全信息,通过决策者对受灾点关于救灾物资需求等级的语言值描述;利用D-S证据理论,先求各个受灾点关于优先等级的基本信任函数,再利用证据理论的合成规则,对各个受灾点的基本信任函数进行合成,从而得出信函数和似然函数的区间,然后比较其优先等级,确定各个受灾点关于救灾物资的优先度,利用模糊信息处理的方法将不确定的受灾点的效用系数变成确定的数值。以汶川地震为例,进行算例仿真分析。最后考虑受灾点关于救灾物资需求优先性的情况,对受灾点的优先性进行数值量化得到受灾点的效用系数;建立双层模型,以应急时间最短和受灾点的救灾物资效用最大建立救灾物资分配函数;使用遗传算法进行求解。以汶川地震为例,进行算例仿真分析。
【关键词】:
【学位授予单位】:东北大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:D632.5;F259.21【目录】:
摘要5-6Abstract6-11第1章 绪论11-17 1.1 研究背景11-12 1.2 选题意义12-13 1.3 研究内容13 1.4 研究思路与方法13-14 1.5 论文结构14-17第2章 相关研究文献综述17-25 2.1 文献检索情况概述17-19
2.1.1 文献检索范围分析17
2.1.2 学术研究趋势分析17-19 2.2 救灾物资分配研究概况19-23
2.2.1 国外研究现状19-20
2.2.2 国内研究现状20-22
2.2.3 存在问题以及研究趋势22-23 2.3 本章小结23-25第3章 救灾物资分配的相关概念和理论基础25-39 3.1 救灾物资分配相关定义25-31
3.1.1 应急物流25-28
3.1.2 灾情信息28-29
3.1.3 应急物资29-31 3.2 救灾物资分配决策过程31-32
3.2.1 救灾物资需求分级31
3.2.2 受灾点救灾物资需求分级31-32 3.3 救灾物资分配决策理论基础32-38
3.3.1 D-S理论32-36
3.3.2 遗传算法理论基础36-38 3.4 本章小结38-39第4章 救灾物资需求分级和分配模型构建39-55 4.1 问题描述39-41
4.1.1 模型背景39-41
4.1.2 受灾点救灾物资需求影响因素41 4.2 模型假设及参数说明41-43 4.3 受灾点救灾物资需求分级模型43-47
4.3.1 救灾物资种类划分43-45
4.3.2 救灾物资等级划分45-46
4.3.3 受灾点救灾物资等级模型构建46-47 4.4 基于受灾点需求等级的救灾物资分配模型47-52
4.4.1 效用函数的确定47-51
4.4.2 救灾物资分配模型构建51-52 4.5 基于分配方案的救灾物资调配模型构建52-53 4.6 本章小结53-55第5章 救灾物资分配决策模型算法求解55-63 5.1 算法选择55-56 5.2 受灾点救灾物资需求分级模型算法设计56-58 5.3 受灾点救灾物资分配模型算法设计58-61
5.3.1 编码和初始种群的建立59
5.3.2 适应度函数59-60
5.3.3 遗传算法的求解60-61 5.4 物资供应点物资调度模型算法设计61 5.5 本章小结61-63第6章 救灾物资分配模型算例63-73 6.1 算例背景63-64 6.2 受灾点救灾物资需求分级计算64-67
6.2.1 救灾物资分级计算64-66
6.2.2 受灾点需求分级计算66-67 6.3 考虑受灾点需求分级的物资分配模型67-69 6.4 考虑物资分配点的物资调运模型求解69-71 6.5 结果分析71-73第7章 结论与展望73-75 7.1 结论73 7.2 论文不足与展望73-75参考文献75-81附录81-83致谢83-85作者简介85-87攻读学位期间论文发表情况87
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