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超临界水氧化气膜反应器模拟研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·研究背景第13-14页
   ·超临界水技术第14-23页
     ·超临界水性质第14-16页
     ·超临界水技术第16-18页
     ·超临界水氧化技术的主要应用方向及研究进展第18-21页
     ·超临界水氧化技术存在问题及解决方法第21-23页
   ·超临界水氧化反应器第23-25页
   ·本文主要研究内容第25-27页
第2章 超临界水氧化气膜反应器模型第27-39页
   ·模型选择第27-33页
     ·模型假设及简化第27-29页
     ·物性参数第29-30页
     ·控制方程第30-31页
     ·湍流模型第31-32页
     ·化学反应动力学模型第32-33页
     ·多孔介质模型第33页
   ·模型验证第33-34页
   ·反应器内整体温度、组分与流场分布第34-37页
     ·温度场第34-35页
     ·组分场第35-36页
     ·流场第36-37页
   ·本章小结第37-39页
第3章 气膜对反应器的保护第39-45页
   ·耐高温和高压方面第39-40页
   ·抗腐蚀和盐沉积方面第40-42页
   ·本章小结第42-45页
第4章 操作参数对反应器内温度分布的影响第45-55页
   ·燃料(CH_3OH)入口流量(定燃料/辅助热源流量比)第45-47页
   ·燃料(CH_3OH)入口浓度第47-48页
   ·辅助热源(H_2O)入口温度第48-49页
   ·辅助热源(H_2O)流量第49-51页
   ·燃料/辅助热源流量比第51-52页
   ·N_2流量第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第5章 超临界水氧化气膜反应器热负荷研究第55-69页
   ·气膜反应器内热负荷定义第55-57页
     ·容积热负荷第55-57页
     ·截面热负荷第57页
   ·反应器结构尺寸对反应器内温度分布情况的影响第57-59页
     ·反应器直径对反应器内温度分布情况的影响第57-58页
     ·反应器长度对反应器内温度分布情况的影响第58-59页
   ·反应器内热负荷获取条件第59-62页
     ·燃料降解效率及有效停留时间第60-61页
     ·反应器保护第61-62页
     ·反应器内热负荷获取条件第62页
   ·反应器内热负荷的确定第62-67页
     ·反应器内热负荷获取方法第62-65页
     ·反应器内热负荷的确定第65-67页
   ·本章小结第67-69页
第6章 结论和展望第69-73页
   ·结论第69-71页
   ·建议和展望第71-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
攻读硕士学位期间的主要成果第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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