[1] 顾可名,张国昭,牛牧.水力旋流器国内外发展近况[J].中国水运(下半月),2015(5):82-85. [2] 田秀山,张宏伟,杨学烨.旋风分离器在固定床气化炉粗煤气净化中的应用探讨[J].煤炭加工与综合利用,2016(4):67-71. [3] 张亭,王卫兵,李营力,等.水力旋流器在应用中若干问题的讨论[J].四川水泥,2015(12):96. [4] 唐守强,沈玉凤,王辰.旋风分离器内气相湍流流动的数值模拟[J].山东理工大学学报(自然科学版),2016(1):67-71. [5] 赵立新.旋流分离技术及其应用[C]//2015中国(北京)国际过滤技术高峰论坛会议论文集,北京:2015. [6] 曹晶晶,陈华辉,范磊,等.用于选煤重介质旋流器的新型复合材料[J].热加工工艺,2013,42(16):7-9. [7] 赵立新,蒋明虎,孙德智.旋流分离技术研究进展[J].化工进展,2005,24(10):1118-1123. [8] 单超,李迎喜.重介质旋流器的耐磨性研究[J].选煤技术,2007(6):25-27. [9] 周桃,石岩.高效节能耐磨型水力旋流器研究[C]//中美国际过滤与分离技术研讨会,上海,2009:531-538. [10] 王显军,刘培坤.用于水力旋流器的耐磨蚀材料[C]//全国首届旋流器分离理论与应用研讨会文集,威海,2002:133-135. [11] 姜建胜.涡流板式动态旋流除砂器的研制[J].云南化工,2016,42(2):25-27. [12] 李坤,李雪斌.重介质旋流器磨损机理分析及应用[J].煤矿机械,2011,32(11):111-113. [13] 袁惠新,殷伟伟,黄津,等.固液分离旋流器壁面磨损的数值模拟[J].化工进展,2015,34(3):664-670. [14] 赵立新,朱宝军,张勇.基于离散相模型的双锥水力旋流器磨蚀分析[J].化工机械,2007,34(6)317-320. [15] 赵新学,金有海,孟玉青,等.旋风分离器壁面磨损的数值分析[J].流体机械,2010,38(4):18-22. [16] 谢建民,洪秉铃,张志军,等.旋风分离器磨损与防磨措施的研究[J].工业安全与环保,2005,31(1):36-37. [17] 贲伟.旋风分离器气相流场数值分析与冲蚀磨损研究[D].大庆:大庆石油学院,2010. [18] 霍夫曼A C,斯坦因L E.旋风分离器——原理设计和工程应用[M].彭维明,姬忠礼,译.北京:化学工业出版社,2004. [19] 谭晓军.扩散式旋风分离器两相流动数值模拟研究[D].杭州:浙江大学,2006. [20] 李勋,刁永发,李浩,等.带内锥的方形扩散式分离器壁面磨损的数值分析[J].环境科学与管理,2008,33(12):117-120. [21] 金有海,于长录,赵新学.旋风分离器环形空间壁面磨损的数值研究[J].高校化学工程学报,2012,26(2):196-202. [22] 袁惠新,吕浪,殷伟伟,等.不同入口形式的固液分离旋流器壁面磨损研究[J].化工进展,2015,34(10):3583-3588. [23] 刘培坤,岳广礼.旋流器磨损原理分析[G].中国矿业科技文汇,2013. [24] 王薇,焦清介.旋风除尘器灰环磨损与锥体角度关系的研究[J].安全与环境学报,2004,4(3):11-14. [25] 赵新学,金有海.排尘口直径对旋风分离器壁面磨损影响的数值模拟[J].机械工程学报,2012,48(6):142-148. [26] 马颖,任峻,李元东,等.冲蚀磨损研究的进展[J].兰州理工大学学报,2005,31(1):21-25. [27] 何奖爱,王玉玮.材料磨损与耐磨材料[M].沈阳:东北大学出版社,2002. [28] 丁坤,石善志,李建民,等.混合粒径固体颗粒对滑套球座冲蚀磨损的影响[J].润滑和密封,2015(6):111-114. [29] 魏耀东,刘仁桓,燕辉,等.蜗壳式旋风分离器的磨损实验和分析[J].化工机械,2000,28(2):71-75. [30] SILVA P D,BRIENS C,BERNIS A. Development of a new rapid method to measure erosion rates in laboratory and pilot plant cyxlones[J].Powder Technol,2003,131(8):111-119. [31] 何建兴,礼晓宇,宋健斐,等.旋风分离器顶灰环灰量的实验测量[J].当代化工,2015,44(5):1143-1146. [32] 魏耀东,刘仁恒,燕辉,等.蜗壳式旋风分离器的磨损实验和分析[J].化工机械,2001,28(2):71-75. [33] 袁惠新,殷伟伟,付双成,等.介质黏度对旋流器壁面磨损的数值模拟研究[J]食品工业,2015,32(12):189-193. [34] REPPENHAGEN J,WERTHER J.Catalyst attrition in cyclones[J].Powder Technol.,2000,113(2):55-69. [35] 周大伟,向晓东.环缝内衬固液分离耐磨旋流器磨损的数值模拟[J].化工进展,2016,35(2):397-402. [36] 秦明坤.1种侧壁开缝式防磨损旋风分离器性能模拟[J].化工生产与技术,2014,21(5):12-17. [37] 谭慧敏,王建军,马艳杰,等.排尘锥结构对旋风分离器内气固两相分离性能影响的研究[J].高校化学工程学报,2011,25(4):590-596. [38] 邹康,艾志久.旋风分离器防磨减阻性能机理研究[J].化学工程,2015,43(9):30-36. [39] 张力强.重介质旋流器陶瓷衬里的磨损特性及模拟测试方法分析[J].矿山机械,2011,39(5):89-91. [40] 陈中丰,陈秀宏,封会芳.重介质旋流器的研究与改进设计[J].中国煤炭,2009,35(12):73-75. [41] 王成师.对三产品重介质旋流器选煤工艺及设备的分析和建议[J].选煤技术,2005(1):22-24. [42] 王兆申,张力强,张雅珊.重介质旋流器新型氧化铝陶瓷衬里生产工艺优化[J].选煤技术,2008(6):1-5. [43] 王兆申.旋流器高耐磨衬里的研究与开发[J].选煤技术,2005(3):1-3. [44] 王兆申.提高大型重介质旋流器使用寿命的研究[J].选煤技术,2006(9):23-26. [45] 张力强.粉体粒度对重介质旋流器氧化铝陶瓷衬里耐磨性的影响[J].煤炭技术,2010,29(1):134-137. [46] 刘景林.由碳化硅及氮化硅制造的陶瓷材料的强度[J].耐火与石灰,2013(4):18-19. [47] 李安宁.氧化硅结合的碳化硅砖在鞍钢高炉上的应用[J].钢铁,2014(4):11-12. [48] 赵军伟,常永强,聂飞,等.氮化硅结合碳化硅耐磨材料在矿山机械的应用[J].中国矿业,2014,23(4):118-120. [49] 刘伟林.矿山机械中氮化硅结合碳化硅耐磨材料的应用[J]. 山东工业技术,2015(11):16. [50] 刘丽彦.延长重介质旋流器使用寿命的方法探讨[J].煤,2011(6):70-71. [51] 张甜.高钨白口铸铁组织和耐磨性能探讨[D].济南:山东大学,2012. [52] 何廷树,许云华,张治元.高效耐磨双金属复合水力旋流器的研制与应用[J].金属矿山,2003(5):41-43. [53] 周彪,王兆申,程会朝,等.重介质旋流器耐磨衬里材料的发展现状与趋势[J].矿山机械,2015,43(6):1-3. [54] 林超,陈风,袁莉,等.智能复合材料研究进展[J].玻璃钢/复合材料,2012(2):74-77. [55] 黄锡峰.机械合金化制备纳米吕基复合材料的进展研究[J]. 企业技术开发,2015,34(26):72-73. [56] 王兆申.重介质旋流器内衬材料的应用现状及前景[J].选煤技术,2008(1):70-72. |