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费托合成蛋壳型催化剂模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第10-12页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究内容第11-12页
第2章 文献综述第12-24页
    2.1 费托合成工艺发展概况第12-13页
    2.2 费托合成反应第13-18页
        2.2.1 费托合成反应动力学第13-15页
        2.2.2 费托合成催化剂第15-16页
        2.2.3 费托合成反应器第16-18页
    2.3 CFD概述第18-22页
        2.3.1 CFD计算的基本原理第18-19页
        2.3.2 CFD求解过程第19-20页
        2.3.3 催化剂床层模型及模拟结果验证第20-22页
    2.4 CFD在化工领域的应用第22-24页
第3章 CFD模拟模型及设置第24-40页
    3.1 计算方法与软件第24-25页
        3.1.1 计算方法第24页
        3.1.2 CFD模拟软件的选择第24-25页
    3.2 模型建立第25-31页
        3.2.1 构建数学模型第26-29页
        3.2.2 几何模型及网格划分第29-30页
        3.2.3 边界条件与求解方法第30-31页
    3.3 模拟结果第31-34页
        3.3.1 计算结果第31-33页
        3.3.2 计算结果的验证第33-34页
    3.4 操作条件对模拟结果的影响第34-39页
        3.4.1 流动形式对模拟结果的影响第34-36页
        3.4.2 温度对模拟结果的影响第36-38页
        3.4.3 压力对模拟结果的影响第38-39页
    3.5 小结第39-40页
第4章 费托合成单颗粒催化剂研究第40-57页
    4.1 数学模型第40-41页
    4.2 三叶草催化剂几何选择第41-46页
        4.2.1 两种三叶草催化剂的流场分布第42-43页
        4.2.2 层流条件下两种不同位置催化剂内的分布第43-45页
        4.2.3 湍流条件下两种不同位置催化剂内的分布第45-46页
    4.3 速度场分布结果第46-49页
        4.3.1 层流运动下的流场分布第46-47页
        4.3.2 湍流运动下的流场分布第47-49页
    4.4 不同流动形式下的温度分布第49-51页
        4.4.1 层流流动下的温度分布第49-50页
        4.4.2 湍流流动下的温度分布第50-51页
    4.5 不同流动形式下的反应物分布第51-54页
        4.5.1 层流条件下的反应物分布第51-52页
        4.5.2 湍流条件下的反应物分布第52-54页
    4.6 CO消耗速率分布第54-56页
    4.7 小结第56-57页
第5章 费托合成催化剂活性组分厚度研究第57-63页
    5.1 蛋壳型和均匀型催化剂颗粒内的分布第57-59页
        5.1.1 CO和H_2的浓度分布第57-58页
        5.1.2 温度分布第58-59页
    5.2 不同活性组分厚度催化剂颗粒的计算第59-61页
        5.2.1 CO和H_2的浓度分布第59-60页
        5.2.2 不同活性组分厚度内温度分布规律第60-61页
        5.2.3 活性组分厚度对反应结果的影响第61页
    5.3 小结第61-63页
第6章 结论和展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
符号说明第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
硕士学习期间发表论文情况第73页

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