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传热法测催化裂化催化剂固体流量的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-19页
   ·气固两相流概述第10-11页
   ·气固两相流固体流量测量技术第11-17页
     ·速度—浓度测量技术第11-13页
     ·差压测量技术第13-14页
     ·神经网络预测技术第14-15页
     ·静电法测量技术第15页
     ·热平衡法测量技术第15-16页
     ·工业应用测量技术第16-17页
   ·建模发展第17-19页
第二章 实验部分第19-23页
   ·实验原理第19页
   ·实验设备第19-20页
     ·传热探头第19-20页
     ·L 阀第20页
     ·固体颗粒第20页
   ·实验装置及流程第20-21页
   ·参数的测量计算第21-23页
     ·探头温度影响半径第21页
     ·传热系数第21-22页
     ·固相流量及流率第22页
     ·气速的测量第22页
     ·探头加热功率第22页
     ·流体密度第22页
     ·温度测量第22-23页
第三章 实验结果与讨论第23-35页
   ·探头径向流体温度分布及温度影响半径的考察第23-24页
     ·探头径向体温度分布第23-24页
     ·探头温度影响半径第24页
   ·提升管上行床内的研究第24-29页
     ·探头加热功率的影响第24-26页
     ·固相流率的影响第26-27页
     ·风速的影响第27-28页
     ·管内密度的影响第28-29页
   ·L 阀性能考察第29-30页
     ·催化剂藏量的影响第29页
     ·输送风速度的影响第29-30页
     ·提升风速度的影响第30页
   ·L 阀下行床内的实验研究第30-35页
     ·探头加热功率的影响第31-32页
     ·催化剂流率的影响第32-33页
     ·管内密度的影响第33-35页
第四章 固相流量测量模型的建立第35-43页
   ·提升管上行床测量模型的建立第35-39页
     ·基本假定第35页
     ·模型推导第35-36页
     ·模型求解第36-39页
     ·模型检验第39页
   ·L 阀下行床测量模型的建立第39-43页
     ·基本假定第39-40页
     ·模型推导第40页
     ·模型求解第40-41页
     ·模型检验第41-43页
结论第43-44页
参考文献第44-47页
符号说明第47-48页
附录第48-49页
发表文章目录第49-50页
致谢第50-51页
详细摘要第51-57页

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