固定床催化反应器的数值模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 固定床催化反应器的背景及应用 | 第15-16页 |
1.1.1 固定床催化反应器的背景 | 第15页 |
1.1.2 气固相催化反应器的应用 | 第15-16页 |
1.2 固定床催化反应器流体力学特性 | 第16-18页 |
1.2.1 流场形态 | 第16页 |
1.2.2 停留时间 | 第16-17页 |
1.2.3 空速 | 第17-18页 |
1.3 固定床催化反应器的CFD模拟研究进展 | 第18-22页 |
1.3.1 数值模拟方法 | 第19-20页 |
1.3.2 反应器的分析方法 | 第20-21页 |
1.3.3 反应器内停留时间 | 第21页 |
1.3.4 固定床反应器的CFD数值模拟进展 | 第21-22页 |
1.4 几种气相反应的研究背景与进展 | 第22-28页 |
1.4.1 气相反应研究背景及动力学模型 | 第22-24页 |
1.4.2 气相反应的相关研究进展 | 第24-28页 |
1.5 小结 | 第28-29页 |
第二章 CFD数值模拟方法及模型 | 第29-37页 |
2.1 CFD数值模拟流程 | 第29页 |
2.2 模拟方法及基本控制方程 | 第29-32页 |
2.2.1 基本控制方程 | 第29-30页 |
2.2.2 模拟方法 | 第30-31页 |
2.2.3 网格无关性验证 | 第31-32页 |
2.3 湍流模型 | 第32-33页 |
2.4 停留时间的模拟方法 | 第33页 |
2.5 有限速率化学反应的模拟方法 | 第33-37页 |
2.5.1 层流有限速率模型 | 第33-34页 |
2.5.2 涡耗散模型 | 第34页 |
2.5.3 LES的涡耗散模型 | 第34-35页 |
2.5.4 涡-耗散-概念(EDC)模型 | 第35-37页 |
第三章 不同内部结构气相反应器的CFD数值模拟 | 第37-67页 |
3.1 不同进料管结构 | 第39-46页 |
3.1.1 速度云图与分析 | 第39-42页 |
3.1.2 流场矢量图 | 第42-44页 |
3.1.3 停留时间分布 | 第44-46页 |
3.1.4 小结 | 第46页 |
3.2 改进出口结构 | 第46-52页 |
3.2.1 速度云图与分析 | 第47-49页 |
3.2.2 流场矢量图 | 第49-50页 |
3.2.3 停留时间分布 | 第50-51页 |
3.2.4 小结 | 第51-52页 |
3.3 不同内构件结构 | 第52-57页 |
3.3.1 速度云图与分析 | 第52-54页 |
3.3.2 流场矢量图 | 第54-56页 |
3.3.3 停留时间分布 | 第56-57页 |
3.3.4 小结 | 第57页 |
3.4 管式反应器 | 第57-64页 |
3.4.1 速度云图与分析 | 第58-61页 |
3.4.2 流场矢量图 | 第61-63页 |
3.4.3 停留时间分布 | 第63-64页 |
3.4.4 小结 | 第64页 |
3.5 总结 | 第64-67页 |
第四章 气相反应器内气相催化反应的数值模拟研究 | 第67-95页 |
4.1 甲烷氧化反应 | 第67-76页 |
4.1.1 反应器结构对宏观动力学的影响 | 第68-71页 |
4.1.2 进料条件对宏观动力学的影响 | 第71-75页 |
4.1.3 小结 | 第75-76页 |
4.2 乙醇燃烧反应 | 第76-85页 |
4.2.1 反应器结构对宏观动力学的影响 | 第77-79页 |
4.2.2 进料条件对宏观动力学的影响 | 第79-84页 |
4.2.3 小结 | 第84-85页 |
4.3 SCR脱硝反应 | 第85-92页 |
4.3.1 反应器结构对宏观动力学的影响 | 第86-87页 |
4.3.2 进料条件对宏观动力学的影响 | 第87-91页 |
4.3.3 小结 | 第91-92页 |
4.4 总结 | 第92-95页 |
第五章 主要结论及展望 | 第95-97页 |
5.1 主要结论 | 第95页 |
5.2 展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
作者和导师简介 | 第103-104页 |
附件 | 第104-105页 |