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多孔介质内超绝热燃烧及硫化氢高温裂解制氢的试验研究和数值模拟

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-19页
1 绪论及文献综述第19-41页
   ·引言第19-21页
   ·利用多孔介质超绝热燃烧硫化氢裂解制氢问题的提出第21-22页
   ·预混气体在多孔介质内燃烧第22-35页
     ·多孔介质燃烧机理第23-24页
     ·预混气体在多孔介质中燃烧第24-32页
     ·多孔介质燃烧特点第32-33页
     ·多孔介质材料的选择第33-35页
   ·硫化氢超绝热燃烧控制污染物排放并制取氢气第35-38页
     ·硫化氢裂解制氢技术第35页
     ·硫化氢超绝热燃烧制氢技术第35-36页
     ·H_2S超绝热分解制氢的主要优点和存在问题第36-38页
   ·本文的组织结构及拟解决的科技问题第38-41页
     ·研究内容第38页
     ·拟解决的关键问题第38-39页
     ·课题特色与创新之处第39-41页
2 试验装置和试验方法简介第41-51页
   ·多孔燃烧反应器第41-43页
   ·石英—高温电阻炉反应器第43-44页
   ·超绝热燃烧反应器第44-45页
   ·数据采集系统第45-49页
     ·燃料输送系统第45-46页
     ·温度测量系统第46-47页
     ·烟气成份测量仪器第47-49页
   ·试验方法第49-51页
3 多孔介质内火焰传播特性与超绝热燃烧试验研究第51-73页
   ·多孔介质内火焰前沿传播特性第51-55页
     ·点火初期变化第51-53页
     ·多孔介质内火焰传播特性第53-55页
   ·影响多孔介质内火焰传播特性的因素第55-59页
     ·试验方案与试验工况设计第56页
     ·化学当量比对传播特性的影响第56-58页
     ·孔隙率对传播特性的影响第58-59页
   ·多孔介质内超绝热燃烧第59-70页
     ·试验工况第60页
     ·多孔介质内超绝热燃烧发生的条件第60-64页
     ·贫燃时超绝热燃烧第64-68页
     ·富燃时超绝热燃烧第68-70页
   ·本章小结第70-73页
4 多孔介质甲烷/空气超绝热燃烧的数值模拟第73-97页
   ·模拟工况简介第74-75页
   ·物性选择第75页
   ·流体力学模型第75-79页
     ·动力学模型第75-77页
     ·湍流模型及燃烧模型第77-79页
     ·辐射模型及边界条件第79页
   ·化学反应机理第79-80页
   ·模拟结果及试验验证第80-95页
     ·温度分布第80-87页
     ·产物生成第87-95页
   ·结论第95-97页
5 硫化氢裂解制氢试验研究第97-105页
   ·试验介绍及试验工况第97-99页
   ·试验结果及分析第99-104页
     ·裂解温度对硫化氢裂解转化率的影响第99-100页
     ·停留时间对硫化氢裂解转化率的影响第100-101页
     ·浓度对硫化氢转化率的影响第101-103页
     ·硫化氢转化率与最大平衡转化率的比较第103-104页
   ·本章小结第104-105页
6 硫化氢裂解制氢动力学和热力学研究第105-123页
   ·硫化氢裂解制氢动力学研究第105-111页
     ·动力学模型及反应机理第106-107页
     ·动力学模拟结果第107-111页
   ·动力学和热力学研究结果对比第111-112页
   ·硫化氢超绝热制氢热力学研究第112-120页
     ·热力学模型第113-114页
     ·结果及分析第114-119页
     ·氢气的产量第119-120页
   ·结论第120-123页
7 多孔介质内硫化氢超绝热燃烧制取氢气的试验和数值研究第123-137页
   ·引言第123-124页
   ·多孔介质内硫化氢超绝热制氢的试验研究第124-128页
     ·试验介绍及试验工况第124页
     ·试验结果及分析第124-128页
   ·硫化氢超绝热制氢的数值模拟研究第128-135页
     ·物性选择第128-129页
     ·数学模型及控制方程第129-132页
     ·化学反应机理第132-134页
     ·模拟结果第134-135页
   ·本章小结第135-137页
8 全文总结及工作展望第137-141页
   ·主要结论第137-139页
   ·本文的主要创新点第139页
   ·未来工作展望第139-141页
参考文献第141-157页
作者简介第157页
攻读学位期间发表的论文第157页
参加的科研项目第157-158页

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