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污水处理循环流化床流动特性的数值模拟及结构优化设计

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 流化床工艺简介第16-18页
        1.2.1 循环流化床反应器第16-18页
        1.2.2 催化流化床反应器第18页
    1.3 循环流化床的实验研究第18-20页
        1.3.1 液相循环速度的研究第19页
        1.3.2 气含率的研究第19-20页
        1.3.3 气液传质特性的研究第20页
    1.4 污水处理循环流化床的数值计算研究第20-22页
        1.4.1 计算流体力学的发展第20-21页
        1.4.2 循环流化床的计算流体力学数值模拟研究第21-22页
    1.5 研究目的和研究内容第22-25页
        1.5.1 研究目的第22-23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
第2章 计算流体力学基础及循环流化床数值模型第25-31页
    2.1 引言第25页
    2.2 计算流体力学基础及数值计算方法第25-27页
        2.2.1 计算流体力学基础第25-26页
        2.2.2 数值计算方法第26-27页
    2.3 循环流化床的数值模型第27-30页
        2.3.1 多相流模型第27-30页
        2.3.2 湍流模型第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 曝气式循环流化床的数值模拟第31-57页
    3.1 引言第31页
    3.2 模型的建立第31-35页
        3.2.1 几何模型第31-33页
        3.2.2 物理模型及参数第33-34页
        3.2.3 数值计算方法第34-35页
    3.3 计算结果分析第35-44页
        3.3.1 进气速度对流场的影响第35-38页
        3.3.2 固体密度对固体分布的影响第38-44页
        3.3.3 计算结果与实验数据的对比第44页
    3.4 结构尺寸对流场的影响第44-55页
        3.4.1 计算模型第45-46页
        3.4.2 不同尺寸模型的计算结果第46-52页
        3.4.3 不同尺寸模型的流场比较第52-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 曝气式循环流化床的结构优化设计第57-71页
    4.1 引言第57页
    4.2 顶部导流结构的设计与流场分析第57-65页
        4.2.1 顶部导流结构的设计第58页
        4.2.2 顶部导流结构对速度场分布的影响第58-61页
        4.2.3 顶部导流结构对固相流动的影响第61-62页
        4.2.4 顶部导流结构对气相分布的影响第62-64页
        4.2.5 顶部导流结构对循环效率的影响第64-65页
    4.3 导流筒的结构设计与流场分析第65-70页
        4.3.1 导流筒十字分割结构的建立第65-66页
        4.3.2 导流筒十字分割结构中流场的分布第66-69页
        4.3.3 导流筒十字分割结构对循环效率的影响第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 催化流化床反应器流动特性数值模拟第71-83页
    5.1 引言第71页
    5.2 数值模拟模型第71-73页
        5.2.1 几何模型第71-73页
        5.2.2 反应器多相流模型第73页
        5.2.3 反应器曳力模型第73页
        5.2.4 工艺参数及边界条件第73页
    5.3 催化流化床反应器流场及其影响因素第73-80页
        5.3.1 催化流化床反应器流场分布第73-75页
        5.3.2 工艺参数对流场分布的影响第75-80页
    5.4 催化流化床反应器工程应用第80-82页
        5.4.1 小型试验验证第80-81页
        5.4.2 现场中试效果第81-82页
    5.5 本章小结第82-83页
第6章 总结与展望第83-85页
    6.1 总结第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-92页
学位论文评阅及答辩情况表第92页

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