煤矿乏风催化氧化技术的数值模拟研究
学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
Contents | 第13-16页 |
符号说明 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第18页 |
1.2 煤矿乏风利用技术现状 | 第18-24页 |
1.2.1 掺混燃烧技术 | 第18-19页 |
1.2.2 乏风甲烷浓缩富集技术 | 第19页 |
1.2.3 乏风热氧化技术 | 第19-21页 |
1.2.4 乏风催化氧化技术 | 第21-23页 |
1.2.5 乏风利用技术比较 | 第23-24页 |
1.3 流向变换催化氧化反应器的操作特性 | 第24-27页 |
1.3.1 催化氧化反应器性能的操作变量及其影响 | 第24页 |
1.3.2 反应器床层特性及其影响的研究 | 第24-25页 |
1.3.3 催化氧化反应器的稳定性操作 | 第25-27页 |
1.4 本论文的研究目的和内容 | 第27-30页 |
第二章 模型的建立 | 第30-44页 |
2.1 流向变换催化氧化反应器模型 | 第30-31页 |
2.1.1 流向变换催化氧化反应器的特殊性 | 第30页 |
2.1.2 模型假设 | 第30-31页 |
2.2 计算模型 | 第31-32页 |
2.2.1 反应器控制方程 | 第31-32页 |
2.2.2 催化反应动力学模型 | 第32页 |
2.3 模型参数 | 第32-37页 |
2.3.1 反应器结构参数 | 第32-33页 |
2.3.2 气相物性参数 | 第33-34页 |
2.3.3 反应器固体材料物性参数 | 第34页 |
2.3.4 反应器床层传质相关系数 | 第34-35页 |
2.3.5 反应器床层传热相关系数 | 第35-36页 |
2.3.6 反应动力学参数 | 第36-37页 |
2.4 计算条件及模型求解 | 第37-39页 |
2.4.1 定解条件 | 第37-38页 |
2.4.2 求解方法 | 第38-39页 |
2.5 计算结果及模型验证 | 第39-42页 |
2.5.1 拟稳定状态 | 第39-40页 |
2.5.2 与实验结果的对比验证 | 第40-41页 |
2.5.3 与二维模型的对比验证 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 结构与操作参数对反应器性能的影响 | 第44-58页 |
3.1 结构参数对反应器性能的影响 | 第44-50页 |
3.1.1 内径的影响 | 第44-45页 |
3.1.2 催化段长度的影响 | 第45-46页 |
3.1.3 蓄热段长度的影响 | 第46-50页 |
3.2 操作参数对反应器性能的影响 | 第50-56页 |
3.2.1 进气浓度的影响 | 第50-51页 |
3.2.2 换向周期的影响 | 第51-53页 |
3.2.3 表观气速的影响 | 第53-55页 |
3.2.4 抽气系数的影响 | 第55-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 反应器操作范围的研究 | 第58-64页 |
4.1 反应器操作范围的确定 | 第58-60页 |
4.1.1 浓度固定时反应器的操作范围 | 第58-59页 |
4.1.2 表观气速固定时反应器的操作范围 | 第59-60页 |
4.2 进气浓度波动下反应器的操作控制 | 第60-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 反应器操作参数的控制模型 | 第64-72页 |
5.1 均匀试验设计 | 第64-66页 |
5.1.1 均匀试验影响因素 | 第64-65页 |
5.1.2 试验点安排 | 第65-66页 |
5.2 均匀试验计算结果及分析 | 第66-71页 |
5.2.1 结果分析 | 第66-68页 |
5.2.2 反应器最高温度的回归分析 | 第68-70页 |
5.2.3 回归模型的参数预测 | 第70-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 本文主要内容及结论 | 第72-73页 |
6.2 对未来工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第80-82页 |
作者与导师简介 | 第82-83页 |
附件 | 第83-84页 |