
| 1 流体力学基础 1.1 流体的物理性质 1.1.1 流体的密度 1.1.2 流体的连续性 1.1.3 流体的压缩性和膨胀性 1.1.4 流体的粘性 1.2 流体静力学基础 1.2.1 流体静压强及其特性 1.2.2 流体静力学基本方程式 1.3 流体动力学基础 1.3.1 基本概念 1.3.2 流体动力学基本方程式 1.4 流动阻力及管路计算 1.4.1 摩擦阻力 1.4.2 局部阻力 1.4.3 流动的总阻力 1.4.4 管路计算 练习与思考题 参考答案 2 流体力学在硅酸盐工业中的应用 2.1 窑炉系统内的气体流动 2.1.1 不可压缩气体的流动 2.1.2 可压缩气体的流动 2.2 烟囱和喷射器 2.2.1 烟囱 2.2.2 喷射器 2.3 风机和泵 2.3.1 离心式通风机 2.3.2 回转式鼓风机 2.3.3 泵 2.4 固体颗粒流态化技术 2.4.1 固体流态化的过程 2.4.2 气体流化床的性质 2.4.3 流化床 2.4.4 流化床内的传热和传质 2.4.5 流化床装置的设计 2.4.6 流化床技术在硅酸盐工业中的应用 练习和思考题 参考答案 3 燃料及燃烧技术 3.1 燃料的性质 3.1.1 燃料的分类和组成 3.1.2 燃料的热工性质 3.1.3 硅酸盐工业常用燃料 3.2 燃料燃烧计算 3.2.1 燃烧计算的内容及基本概念 3.2.2 空气需要量、烟气生成量及烟气成分的计算 3.2.3 燃烧温度的计算 3.3 燃烧过程的基本理论 3.3.1 着火温度 3.3.2 着火浓度范围 3.3.3 固态碳的燃烧 3.3.4 可燃气体的燃烧 3.3.5 火焰传播速度 3.4 气体燃料燃烧技术 3.4.1 气体燃料的燃烧过程 3.4.2 长焰燃烧 3.4.3 短焰燃烧 3.4.4 无焰燃烧 3.4.5 其他燃烧设备 3.5 液体燃料燃烧技术 3.5.1 重油的燃烧过程 3.5.2 重油的雾化 3.5.3 燃油烧嘴 3.5.4 重油的供油系统 3.6 固体燃料燃烧技术 3.6.1 固体燃料的燃烧过程 3.6.2 层燃燃烧 3.6.3 喷燃燃烧 3.6.4 沸腾燃烧 3.7 节能燃烧及环境污染 3.7.1 燃料燃烧的节能措施 3.7.2 燃烧产物对环境的污染 练习与思考题 4 传热学 5 干燥技术 附录 参考文献 |
商品评论(0条)