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固定床微小绝热反应器中三维温度场测量及构建

摘要第2-3页
abstract第3-4页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 多孔介质微反应器研究现状第8-10页
    1.2 固定化酶微反应器研究现状第10-11页
    1.3 温度测量方法第11-19页
        1.3.1 光纤测温技术第11-13页
        1.3.2 荧光光谱测温第13-14页
        1.3.3 液晶粒子测温第14页
        1.3.4 红外测温第14-16页
        1.3.5 微型热电偶测温第16-17页
        1.3.6 激光云纹法测温第17页
        1.3.7 拉曼测温第17-18页
        1.3.8 CT测温第18-19页
    1.4 多孔介质内温度反推研究现状第19页
    1.5 主要工作及方法第19-20页
    1.6 创新内容第20-22页
第二章 多孔介质填充床内温度场的数值模拟第22-36页
    2.1 可靠性分析第22-28页
        2.1.1 物理模型第22-23页
        2.1.2 控制方程第23-24页
        2.1.3 边界条件及网格划分第24页
        2.1.4 结果分析第24-28页
    2.2 绝热填充床模拟研究第28-31页
        2.2.1 轴向温度动态特性研究第29页
        2.2.2 径向温度动态特性研究第29-31页
    2.3 化学反应模拟研究第31-34页
        2.3.1 温度随流速关系第32-33页
        2.3.2 温度随底物浓度关系第33页
        2.3.3 温度随初始温度关系第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 绝热微小反应器内温度场实验研究第36-52页
    3.1 实验装置第36-40页
        3.1.1 热点偶选择及布置第36-37页
        3.1.2 填充床结构第37-38页
        3.1.3 蠕动泵及恒温水槽第38页
        3.1.4 数据采集系统第38-39页
        3.1.5 测量系统第39-40页
    3.2 热电偶标定第40-41页
    3.3 填充床系统的保温性研究第41-42页
    3.4 实验方法及步骤第42-43页
        3.4.1 不同孔隙率和颗粒热导率下填充床内温度场测量第42页
        3.4.2 不同流量下和入口温度下填充床内温度场测量第42页
        3.4.3 酶活性和过氧化氢浓度对化学反应影响第42-43页
    3.5 绝热填充床内温度动态特性研究第43-47页
        3.5.1 孔隙率对填充床内温度分布影响第43页
        3.5.2 颗粒热导率对填充床内温度分布影响第43-44页
        3.5.3 流量对填充床内温度温度分布影响第44-45页
        3.5.4 入口温度对填充床内温度分布影响第45页
        3.5.5 填充床轴向温度变化第45-46页
        3.5.6 径向温度动态特性研究第46-47页
    3.6 引入化学变化填充床内温度场分布第47-51页
        3.6.1 不同酶活下,反应体系放热量第47-48页
        3.6.2 不同双氧水浓度下,反应体系放热量第48页
        3.6.3 定量进样,填充床内轴向温度分布第48-49页
        3.6.4 定量进样,填充床内径向温度分布第49-50页
        3.6.5 连续进样,填充床内温度变化第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 温度场在线测量及反推第52-70页
    4.1 热电偶与红外热像仪在线测量实验第52-55页
        4.1.1 红外测温原理第52-53页
        4.1.2 红外测温补偿第53-54页
        4.1.3 填充床结构第54页
        4.1.4 温度测量系统第54-55页
    4.2 实验步骤第55-56页
    4.3 实验结果分析第56-61页
        4.3.1 套管直径对固定床绝热影响第56页
        4.3.2 颗粒粒径对温度场影响第56-57页
        4.3.3 颗粒类型对温度场影响第57-58页
        4.3.4 流体流量对温度场影响第58页
        4.3.5 在线测量结果第58-61页
    4.4 温度场构建第61-67页
        4.4.1 有效导热系数的测量第61-62页
        4.4.2 一维导热问题第62-63页
        4.4.3 二维导热问题第63-64页
        4.4.4 反问题导热模型第64-67页
    4.5 实例验证第67-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 主要结论第70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-80页
攻读学位期间的研究成果第80-81页
致谢第81-82页

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