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加氢空冷系统硫氢化铵流动沉积机理及多场耦合数值分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·研究背景及意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-17页
     ·加氢反应空冷器失效研究现状第11-15页
     ·多物理场耦合研究综述第15-17页
   ·本文主要研究内容第17-19页
第二章 硫氢化铵结晶沉积机理分析与数理建模第19-33页
   ·加氢空冷系统过程分析第19-21页
     ·典型工况与工艺参数第19-20页
     ·物性参数的确定第20-21页
   ·硫氢化铵结晶沉积机理第21-25页
     ·硫氢化铵结晶过程第21-23页
     ·硫氢化铵结晶点的确定第23页
     ·硫氢化铵流动沉积的多场耦合过程第23-24页
     ·硫氢化铵沉积失效形式第24-25页
   ·多场耦合作用下硫氢化铵结晶沉积数理建模第25-32页
     ·多物理场模型分析第26-28页
       ·流动场分析第26-27页
       ·温度场分析第27-28页
       ·浓度场分析第28页
     ·多场耦合关系建模第28-32页
       ·流动场与温度场耦合建模第28-29页
       ·流动场与浓度场耦合建模第29-31页
       ·温度场与浓度场耦合建模第31-32页
     ·耦合作用下的硫氢化铵沉积模型第32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 硫氢化铵流动沉积数值分析第33-55页
   ·空冷器传热计算第33-36页
     ·计算方法和步骤第33页
     ·计算模型建立第33-34页
     ·物性参数设定第34-35页
     ·计算结果分析第35-36页
   ·多相流动仿真计算第36-42页
     ·计算方法与步骤第36-37页
     ·几何建模与网格划分第37-39页
     ·边界条件第39页
     ·计算结果分析第39-42页
   ·多场耦合作用下NH_4HS 沉积过程仿真第42-53页
     ·计算方法与步骤第42页
     ·几何建模与网格划分第42-43页
     ·耦合条件设置第43-50页
       ·相位场多相湍流模块设置第43-44页
       ·对流传热模块设置第44-46页
       ·对流扩散模块设置第46-50页
     ·耦合求解过程第50页
     ·计算结果分析第50-53页
   ·现场测厚验证第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 硫氢化铵沉积影响因素及失效规律分析第55-64页
   ·原料杂质含量的影响第55-59页
     ·N 含量的影响第55-57页
     ·S 含量的影响第57-59页
   ·运行工况的影响第59-62页
     ·注水量的影响第59-61页
     ·流速的影响第61-62页
     ·温度的影响第62页
   ·不平衡度的影响第62页
   ·优化运行方案第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 总结与展望第64-67页
   ·本文研究工作总结第64-65页
   ·今后研究工作展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间的研究成果第74页

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