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驰放气催化燃烧的数值模拟及分析

中文摘要第1页
英文摘要第3-6页
符号表第6-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·课题背景第7-8页
   ·驰放气的成分和利用现状第8-10页
     ·驰放气成分第8-9页
     ·驰放气利用现状第9-10页
   ·催化燃烧研究的发展现状第10-12页
   ·本论文的工作第12-13页
第二章 微元管催化燃烧模型的建立第13-29页
   ·物理模型第13-14页
   ·流动模型第14-20页
     ·流动模型综述第14-16页
     ·N-S方程模型第16-17页
     ·边界层方程模型第17-18页
     ·塞子流模型第18-19页
     ·各模型的适应范围第19-20页
   ·化学动力学模型第20-26页
     ·催化剂表面详细化学反应机理第20-25页
     ·气相反应速度计算模型第25-26页
     ·催化剂表面反应速度计算模型第26页
   ·计算的边界条件第26-27页
   ·控制方程的离散第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 甲烷在微元管中催化燃烧的数值模拟第29-44页
   ·基准工况的计算结果与分析第29-32页
   ·气相反应对表面催化反应的影响第32-35页
   ·不同入口气体速度的计算和分析第35-36页
   ·不同入口气体温度的计算和分析第36-37页
   ·不同入口气体当量比的计算和分析第37-38页
   ·不同微元管直径的计算和分析第38-39页
   ·不同微元管壁面温度的计算和分析第39-41页
   ·不同催化剂种类的计算和分析第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 驰放气在微元管中催化燃烧的数值模拟第44-61页
   ·基准工况的计算结果与分析第44-46页
   ·气相反应对驰放气表面催化的影响第46-48页
   ·不同入口气体速度的计算和分析第48-50页
   ·不同入口气体温度的计算和分析第50-53页
   ·不同入口气体当量比的计算和分析第53-55页
   ·不同微元管直径的计算和分析第55-58页
   ·不同微元管壁面温度的计算和分析第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 数值计算结果验证第61-64页
   ·铂催化剂验证第61-62页
   ·铑催化剂验证第62-64页
第六章 总结与展望第64-66页
   ·总结第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第71页

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