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基于多孔介质模型的滴流床内液相分布特性的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究进展第9-10页
    1.3 滴流床内流型的分类及特点第10-12页
        1.3.1 滴流第11页
        1.3.2 脉冲流第11页
        1.3.3 鼓泡流第11页
        1.3.4 喷淋流第11-12页
    1.4 滴流床反应器内构件第12-14页
    1.5 本文主要工作第14页
    1.6 本章小结第14-16页
第二章 滴流床数值模拟方法第16-28页
    2.1 三相滴流床的流体力学性质第16-17页
    2.2 计算流体力学的控制方程第17-20页
    2.3 求解控制方程的数值方法第20-22页
    2.4 多相流的数学模型第22-25页
        2.4.1 概述第22-24页
        2.4.2 Mixture模型和Eulerian模型区别第24页
        2.4.3 选择基本原则第24-25页
    2.5 网格划分的基本原则和类型第25-27页
        2.5.1 结构化网格第26页
        2.5.2 非结构化网格第26-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第三章 滴流床反应器结构设计和几何建模第28-36页
    3.1 流体仿真软件简介第28页
    3.2 FLUENT操作流程第28-29页
    3.3 固定床结构及参数第29页
        3.3.1 模型及材料参数第29页
    3.4 滴流床反应器三维计算模型的建立第29-32页
        3.4.1 几何模型的建立第29-30页
        3.4.2 计算区域的定义及网格划分第30-31页
        3.4.3 边界条件及相关设置第31-32页
    3.5 多孔介质在模拟中的应用第32-34页
        3.5.1 多孔介质的定义第32页
        3.5.2 多孔介质的物理和力学性质第32-33页
        3.5.3 多孔介质模型的参数第33-34页
    3.6 UDF在 FLUENT中的应用第34-35页
    3.7 本章小结第35-36页
第四章 滴流床数值模拟与结果分析第36-50页
    4.1 床层的监测面设置第36页
    4.2 单孔入口滴流床内流场仿真分析第36-39页
        4.2.1 D=3.4 mm时监测面上液相的分布第37-38页
        4.2.2 D=5.3 mm时监测面上液相的分布云图第38-39页
    4.3 多孔入口床内流场仿真分析第39-42页
        4.3.1 D=3.4 mm时监测面上液相的分布云图第39-40页
        4.3.2 D=5.3 mm时监测面上液相的分布云图第40-42页
    4.4 液相分布特性影响因素分析第42-48页
        4.4.1 粒径对分布特性的影响第44-45页
        4.4.2 入口流量对分布特性的影响第45-47页
        4.4.3 分流器结构对分布特性的影响第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第五章 液滴分散可视化实验及分析第50-56页
    5.1 实验目的与方法第50页
    5.2 实验模型第50-51页
    5.3 实验结果第51-54页
    5.4 实验与仿真结果的对比第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
致谢第58-60页
参考文献第60-61页

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