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催化裂化短接触旋流反应器气固相数值研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第9-10页
第二章 文献综述第10-19页
    2.1 下行床研究现状第10-16页
        2.1.1 下行床反应器设计第10-14页
        2.1.2 下行床流动特性研究第14-16页
    2.2 CFD两相流模型第16-19页
第三章 冷态下旋流反应器内气固两相流模拟第19-34页
    3.1 建模与网格划分第20-21页
    3.2 多相流模型第21-23页
        3.2.1 质量守恒方程第21-22页
        3.2.2 动量方程第22页
        3.2.3 本构方程第22页
        3.2.4 曳力模型第22-23页
    3.3 湍流模型第23-24页
    3.4 边界条件和参数设置第24-25页
        3.4.1 边界条件第24-25页
        3.4.2 参数设置第25页
    3.5 颗粒入口参数和模型参数对固含率的影响第25-31页
        3.5.1 颗粒入口参数的影响第25-27页
        3.5.2 模型参数的影响第27-30页
        3.5.3 固含率模拟值和实验值对比第30-31页
    3.6 停留时间分布模拟方法第31-32页
    3.7 本章小结第32-34页
第四章 旋流反应器入口混合区结构探究第34-46页
    4.1 切向进气管倾斜方向的影响第34-39页
        4.1.1 气固停留时间分布第34-36页
        4.1.2 轴向返混第36-38页
        4.1.3 颗粒浓度分布第38-39页
    4.2 轴向入口加旋流导叶的影响第39-42页
        4.2.1 气固停留时间分布第40页
        4.2.2 轴向返混第40-41页
        4.2.3 颗粒浓度分布第41-42页
    4.3 排气管插入深度第42-44页
        4.3.1 气固停留时间分布第43-44页
        4.3.2 最佳插入深度成因第44页
    4.4 入口结构的确定第44-46页
第五章 旋流反应器流动梯度场分布特征第46-61页
    5.1 颗粒浓度分布第46-54页
        5.1.1 旋流反应器内颗粒浓度场特征第46-49页
        5.1.2 进气速度对颗粒浓度分布的影响第49-52页
        5.1.3 颗粒属性对浓度分布的影响第52-54页
    5.2 停留时间分布第54-59页
        5.2.1 反应器内的气固停留时间分布第55-56页
        5.2.2 操作参数对停留时间分布影响第56-58页
        5.2.3 颗粒属性对停留时间分布影响第58-59页
    5.3 本章小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 主要结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67页

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