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柱状催化剂颗粒随机堆积固定床反应器甲烷化过程模拟及床层结构优化

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究进展第9-12页
        1.2.1 固定床数值模拟国内外研究进展第9-11页
        1.2.2 非球形颗粒的研究现状第11-12页
    1.3 研究内容第12-13页
    1.4 研究意义第13-14页
第二章 数学模型及数值模拟方法第14-22页
    2.1 CFD和DEM理论概述第14-16页
        2.1.1 CFD理论概述第14页
        2.1.2 DEM理论概述第14-16页
    2.2 CFD-DEM耦合方法第16-21页
        2.2.1 CFD-DEM耦合方法应用发展第16-17页
        2.2.2 双流体模型第17-20页
            2.2.2.1 流体相控制方程第18-19页
            2.2.2.2 非球形颗粒的曳力模型第19-20页
        2.2.3 耦合原理第20-21页
    2.3 时间步长第21-22页
第三章 基于CFD-DEM方法多孔柱状颗粒随机堆积固定床建模及冷态模拟第22-30页
    3.1 催化剂尺寸确定及颗粒模型建立第22-23页
    3.2 建立床层几何模型第23-24页
    3.3 EDEM软件中的参数设置第24-25页
        3.3.1 EDEM设置第24页
        3.3.2 颗粒工厂设置及建立固定床模型第24-25页
    3.4 基于CFD-DEM耦合方法柱状颗粒随机堆积固定床冷态模拟第25-29页
        3.4.1 网格验证第25页
        3.4.2 求解设置第25-26页
        3.4.3 模拟结果后处理第26-28页
        3.4.4 柱形催化剂随机堆积固定床冷态模拟结果数据提取第28-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第四章 床层堆积结构和特征参数的影响因素探究第30-41页
    4.1 直径比对床层特征参数的影响第30-34页
        4.1.1 直径比对空隙率分布的影响第31-32页
        4.1.2 直径比对速度场分布影响第32-34页
        4.1.3 直径比对床层压降的影响第34页
    4.2 高径比对床层特征参数的影响第34-37页
        4.2.1 高径比对空隙率分布影响第34-35页
        4.2.2 高径比对速度场分布的影响第35-36页
        4.2.3 高径比对床层压降的影响第36-37页
    4.3 不同尺寸的柱状催化剂对床层特征参数的影响第37-39页
        4.3.1 不同尺寸的柱状催化剂对空隙率分布影响第37-38页
        4.3.2 不同尺寸的柱状催化剂对速度场分布影响第38-39页
        4.3.3 不同尺寸的柱状催化剂对床层压降的影响第39页
    4.4 本章小结第39-41页
第五章 柱状催化剂随机堆积床层热态模拟第41-63页
    5.1 热态模拟第41-42页
    5.2 模拟结果分析第42-48页
    5.3 床层不同高度和径向位置的变化规律第48-52页
    5.4 操作条件对化学反应的影响第52-62页
        5.4.1 进料速率对化学反应的影响第52-56页
        5.4.2 进料温度对化学反应的影响第56-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 床层结构优化第63-65页
    6.1 高径比对化学反应的影响第63-64页
    6.2 床层数对化学反应影响第64页
    6.3 本章小结第64-65页
第七章 结论和展望第65-68页
    7.1 结论第65-66页
    7.2 展望第66-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第74-75页
致谢第75-76页

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