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电催化氧化反应器中流动和传质的实验与模拟研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-22页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 有机废水处理技术第9-15页
        1.2.1 生物法第9-10页
        1.2.2 物化法第10-11页
        1.2.3 高级氧化工艺第11-15页
    1.3 电解槽的两相流动以及气泡效应第15-18页
    1.4 电催化降解和其流体力学的研究现状第18-21页
    1.5 本文研究第21-22页
第2章 降解动力学实验与实验验证第22-36页
    2.1 实验仪器与试剂第22-23页
        2.1.1 实验仪器第22页
        2.1.2 实验试剂第22-23页
    2.2 电极反应器第23-24页
    2.3 实验流程第24-25页
        2.3.1 对甲氧基苯酚标准曲线实验流程第24页
        2.3.2 反应动力学实验流程第24-25页
        2.3.3 气相体积分率测定实验第25页
    2.4 实验结果讨论第25-35页
        2.4.1 对甲氧基苯酚标准曲线第25-27页
        2.4.2 电催化氧化反应动力学第27-31页
        2.4.3 气相体积分率测定实验第31-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 数值模型第36-52页
    3.1 计算流体力学第36-38页
        3.1.1 计算流体力学的简介第36-37页
        3.1.2 计算流体力学的求解过程第37页
        3.1.3 CFD的特点和应用第37-38页
    3.2 电催化氧化有机物的数学模型第38-46页
        3.2.1 多相流模型和湍流模型讨论第38-41页
        3.2.2 控制方程第41-45页
        3.2.3 数学模型的自定义函数UDF第45-46页
    3.3 物理模型的几何模型和网格划分及定解条件第46-48页
        3.3.1 几何模型建立第46-47页
        3.3.2 划分网格第47-48页
        3.3.3 定解条件第48页
    3.4 模型求解技术第48-50页
        3.4.1 控制方程和定解条件的离散第49页
        3.4.2 求解离散代数方程第49-50页
    3.5 模型迭代计算第50页
    3.6 本章小结第50-52页
第4章 数值模拟的结果与讨论第52-68页
    4.1 边界层网格合理性分析第52-53页
    4.2 步长独立性和网格无关性验证第53-55页
    4.3 监视点分析第55-56页
    4.4 气泡尺度效应第56-57页
    4.5 液相流动性能分析第57-60页
    4.6 PMP浓度分布分析第60-62页
    4.7 气相分率云图以及操作因素分析第62-64页
    4.8 阳极表面的传质分析第64-66页
    4.9 模型不足之处第66页
    4.10 本章小结第66-68页
第5章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-80页
符号说明第80-82页
致谢第82页

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