摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
1.1 背景 | 第16-18页 |
1.2 CFD在环境保护行业中的应用 | 第18-19页 |
1.3 研究意义和目的 | 第19-20页 |
第二章 多段内循环厌氧反应器研究概况 | 第20-25页 |
2.1 多段内循环厌氧反应器设计原理介绍 | 第20-23页 |
2.2 拟解决的关键问题 | 第23页 |
2.3 研究内容 | 第23-25页 |
第三章 计算流体力学的基础理论与模型概述 | 第25-43页 |
3.1 计算流体动力学技术(CFD)概述 | 第25-32页 |
3.1.1 计算流体动力学(CFD)基本过程 | 第27-28页 |
3.1.2 流体的物理性质 | 第28-30页 |
3.1.3 流体的分类 | 第30-31页 |
3.1.4 作用于流体上的力 | 第31-32页 |
3.2 CFD基本方程 | 第32-34页 |
3.2.1 流体力学连续性方程 | 第32-33页 |
3.2.2 流体力学动量方程 | 第33页 |
3.2.3 流体力学能量方程 | 第33-34页 |
3.3 流体流动的基本理论 | 第34-37页 |
3.3.1 湍流模型 | 第34-35页 |
3.3.2 多相流模型 | 第35-37页 |
3.3.3 离散相模型 | 第37页 |
3.4 初始条件与边界条件 | 第37-39页 |
3.5 求解方法 | 第39-41页 |
3.5.1 有限体积法 | 第40页 |
3.5.2 流体区域离散 | 第40页 |
3.5.3 迭代求解方法 | 第40-41页 |
3.6 FLUENT软件简介 | 第41-43页 |
第四章 产气量对多段内循环厌氧反应器气液流场的影响 | 第43-59页 |
4.1 模拟过程 | 第44-52页 |
4.1.1 模型建立 | 第44-46页 |
4.1.2 网格划分 | 第46-48页 |
4.1.3 多相流模型 | 第48-49页 |
4.1.4 控制方程 | 第49-50页 |
4.1.5 边界条件 | 第50-51页 |
4.1.6 迭代计算 | 第51-52页 |
4.2 CFD数值模拟结果分析 | 第52-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 多段内循环厌氧反应器的结构优化研究 | 第59-72页 |
5.1 前言 | 第59-60页 |
5.2 反应器的模拟工况 | 第60-61页 |
5.2.1 高径比 | 第60页 |
5.2.2 曝气盘安装高度 | 第60-61页 |
5.3 模拟过程 | 第61页 |
5.4 CFD数值模拟计算结果及流场分析 | 第61-70页 |
5.4.1 高径比对多段内循环厌氧反应器气液流场的影响 | 第61-65页 |
5.4.2 曝气盘安装高度对多段内循环厌氧反应器气液流场的影响 | 第65-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 不足与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
符号说明 | 第84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |