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光催化流体动力学及降解草酸钠的数值模拟

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-22页
   ·研究课题的背景第12-13页
   ·光催化氧化技术的主要研究方向第13-16页
     ·催化剂的优化第13-14页
     ·反应器的优化第14-16页
   ·国内外研究现状第16-18页
   ·计算流体力学的优势第18-19页
   ·本论文的研究内容第19-22页
2 光催化原理与光催化反应器第22-28页
   ·原理第22-23页
   ·反应器的型式第23-28页
     ·负载式光催化反应器第23-25页
     ·填充床光催化反应器第25页
     ·悬浮式光催化反应器第25-28页
3 光催化反应器模拟技术基础第28-48页
   ·多相流体动力学第28-33页
     ·守恒定律第28-31页
     ·欧拉多相流第31-33页
   ·光辐射传播理论第33-42页
     ·辐射区域特性第33-36页
     ·光子输运方程第36-38页
     ·参与反应的异质的辐射输运第38-40页
     ·光化学灯光的发射模型第40-42页
   ·光催化反应动力学第42-47页
     ·Langmuir-Hinshelwood 动力学方程第42-43页
     ·辐射域第43-44页
     ·单个粒子的反应速率第44-45页
     ·电子-空穴生成速率第45-46页
     ·单个粒子的动力学方程第46页
     ·总反应速率第46-47页
   ·流体-光辐射-化学反应动力学耦合模型第47-48页
4 Flunet计算第48-64页
   ·程序简介第48-49页
   ·适用范围第49页
   ·CFD软件结构第49-51页
     ·前处理器第49-51页
     ·求解器第51页
     ·后处理器第51页
   ·Fluent计算板块第51-59页
     ·计算流体力学的基本思想和本质第51-52页
     ·划分网格的目的第52页
     ·结构化与非结构化网格第52页
     ·Fluent k-∈湍流模型第52-54页
     ·壁面函数第54页
     ·辐射换热计算第54-55页
     ·Fluent反应模型第55-56页
     ·反应模型的选择第56页
     ·表面反应模型第56页
     ·控制方程离散化第56-58页
     ·求解方法第58-59页
     ·设置亚松弛因子第59页
     ·UDF的基本理论第59页
   ·Fluent数值模拟步骤第59-62页
   ·反应面上降解过程的编程第62-64页
5 计算结果与分析第64-92页
   ·对比实验简介第64-65页
     ·实验部分第64页
     ·模拟部分第64-65页
   ·多相流第65-74页
     ·水和氧气两相流第65-68页
     ·水、氧气和二氧化钛三相流第68-70页
     ·水、氧气、二氧化钛和草酸钠四相流第70-74页
   ·光辐射分布和反应速率第74-77页
   ·降解草酸钠第77-90页
     ·不同催化剂浓度下的草酸钠降解率第77-89页
     ·最佳水力停留时间第89-90页
   ·小结第90-92页
6 结论与建议第92-94页
   ·结论第92-93页
   ·建议第93-94页
参考文献第94-102页
作者简历第102-106页
学位论文数据集第106页

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