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裂解炉管内的裂解反应动力学的数值模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-28页
   ·课题背景第10页
   ·研究意义与目的第10-11页
   ·前人的研究成果第11-27页
   ·本课题研究的内容第27-28页
第二章 研究方法第28-31页
   ·试验研究第28页
   ·工程试验研究第28页
   ·计算流体力学(CFD)研究第28-31页
     ·FLUENT软件简介第28-29页
     ·CFD技术的应用范围第29-31页
第三章 乙烯裂解炉炉管内反应动力学的数值模拟第31-39页
   ·几何模型第31-32页
   ·计算模型第32-34页
     ·基本方程第32-33页
     ·湍流模型第33-34页
   ·裂解炉裂解反应模型第34-38页
     ·裂解原料组成第34-35页
     ·裂解反应模型第35-38页
   ·模拟计算的边界条件第38-39页
第四章 模拟结果与分析第39-67页
   ·乙烯裂解炉炉管结构对裂解产物收率的影响第39-47页
     ·几何模型的建立第39页
     ·炉管壁面热通量分布及主要裂解产物浓度分布第39-44页
     ·炉管径向的温度分布及C_2H_4浓度分布第44-46页
     ·小结第46-47页
   ·GK5炉管热边界条件对裂解产物收率的影响第47-60页
     ·模拟对象及工况条件第47-48页
     ·炉管壁面热通量分布及主要裂解产物浓度分布第48-57页
     ·径向的C_2H_4的浓度分布和温度分布第57-59页
     ·小结第59-60页
   ·热通量边界条件以及裂解原料质量流率对主要裂解产物浓度的影响第60-67页
     ·炉管入口质量流率的改变对主要裂解产物收率的影响第61-66页
     ·小结第66-67页
第五章 结论第67-69页
   ·本文的主要工作第67页
   ·课题展望第67-69页
参考文献第69-71页
致谢第71-72页
研究成果及发表的学术论文第72-73页
作者和导师简介第73-74页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第74-75页

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