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静态混合环管反应器的流体力学研究及应用

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 概述第11-13页
        1.1.1 环管反应器的基本特征第11-12页
        1.1.2 静态混合环管反应器第12-13页
        1.1.3 课题研究意义第13页
    1.2 环管反应器的应用第13-15页
        1.2.1 聚烯烃领域第13-14页
        1.2.2 其它工业领域第14-15页
    1.3 环管反应器相关研究进展第15-23页
        1.3.1 停留时间分布第15-17页
        1.3.2 环管反应器RTD研究进展第17-18页
        1.3.3 环管反应器CFD流场研究进展第18-19页
        1.3.4 RTD的CFD法研究进展第19-21页
        1.3.5 环管反应器传热研究进展第21-23页
    1.4 本文研究内容与结构第23-25页
第2章 环管反应器停留时间分布数学建模第25-39页
    2.1 数学模型第25-29页
    2.2 模型讨论第29-30页
    2.3 参数确定第30-33页
        2.3.1 管路的Peclet数第30-32页
        2.3.2 循环泵的Peclet数第32-33页
    2.4 数值求解第33-35页
    2.5 环管反应器停留时间分布实验第35-38页
        2.5.1 实验装置第35-36页
        2.5.2 脉冲实验第36页
        2.5.3 模型验证第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 环管反应器的CFD建模第39-63页
    3.1 环管反应器 3D-CFD模型第39-52页
        3.1.1 控制方程第39-41页
        3.1.2 湍流数值模拟方法第41-46页
        3.1.3 离散化与算法第46-48页
        3.1.4 几何与网格第48-50页
        3.1.5 轴流泵的CFD描述第50-52页
        3.1.6 边界条件与RTD第52页
    3.2 激光测速实验验证第52-59页
        3.2.1 LDV测速原理第52-53页
        3.2.2 LDV实验装置第53-55页
        3.2.3 LDV实验结果与分析第55-59页
    3.3 RTD实验验证第59-60页
    3.4 环管反应器RTD的 2D-CFD模型第60-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第4章 环管反应器停留时间分布影响因素分析第63-73页
    4.1 环管反应器停留时间分布特征第63-65页
    4.2 循环比对环管反应器RTD的影响第65-67页
    4.3 Peclet数对环管反应器RTD影响第67-69页
    4.4 反应器出口位置对环管反应器RTD的影响第69-70页
    4.5 正交试验极差分析第70-71页
    4.6 静态混合环管反应器的RTD第71页
    4.7 本章小结第71-73页
第5章 静态混合环管反应器流场分析第73-87页
    5.1 静态混合环管反应器结构第73-75页
    5.2 CFD模拟方法第75页
    5.3 环管反应器速度场分布特性第75-81页
        5.3.1 空管环管反应器第76-77页
        5.3.2 HEV环管反应器第77-79页
        5.3.3 LRW环管反应器第79-80页
        5.3.4 SK环管反应器第80-81页
    5.4 环管反应器压力场分布与轴功第81-83页
    5.5 环管反应器浓度场分布特性第83-85页
        5.5.1 稳态浓度场分布第83页
        5.5.2 变异系数第83-84页
        5.5.3 浓度变异系数第84-85页
    5.6 本章小结第85-87页
第6章 静态混合环管反应器传热性能研究第87-93页
    6.1 环管反应器温度分布特点第87-90页
        6.1.1 温度等值线图第87-89页
        6.1.2 温度变异系数第89-90页
    6.2 环管反应器换热性能第90-91页
    6.3 换热性能分析第91-92页
    6.4 本章小结第92-93页
第7章 环管反应器在环丁烯砜合成反应中的应用第93-107页
    7.1 环丁烯砜合成工艺第93页
    7.2 环丁烯砜合成热力学分析第93-98页
        7.2.1 标准反应焓变、熵变、Gibbs自由能变和平衡常数第93-95页
        7.2.2 温度对标准反应焓变、Gibbs自由能变和平衡常数的影响第95页
        7.2.3 压力对反应Gibbs自由能变和平衡常数的影响第95-96页
        7.2.4 平衡转化率的预测第96-98页
    7.3 环丁烯砜合成实验第98-103页
        7.3.1 釜式间歇实验流程第98-99页
        7.3.2 管式连续实验流程第99-100页
        7.3.3 环管连续实验流程第100-102页
        7.3.4 产品分析方法第102页
        7.3.5 影响因素分析及实验条件确定第102-103页
    7.4 实验结果分析第103-105页
        7.4.1 反应过程的热力学与动力学分析第103页
        7.4.2 间歇釜式反应器与连续反应器第103-104页
        7.4.3 管式反应器与环管反应器第104-105页
    7.5 本章小结第105-107页
第8章 结论及展望第107-109页
    8.1 主要结论第107-108页
    8.2 主要创新点第108页
    8.3 不足与展望第108-109页
参考文献第109-121页
附录第121-129页
    附录A 符号说明第121-123页
    附录B 基团贡献法计算环丁烯砜的(?)以及(?)第123-126页
        B1. 气态条件下环丁烯砜热力学数据的估算第123-124页
        B2. 环丁烯砜临界温度、临界压力和偏心因子的估算第124-125页
        B3. 液态条件下各物质热力学数据的估算第125-126页
    附录C 电位滴定法测定环丁烯砜含量第126-129页
发表论文和参加科研情况说明第129-131页
致谢第131-132页

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