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 |