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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

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