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船舶柴油机SCR系统反应动力学试验与模拟计算研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号及意义第13-16页
第1章 绪论第16-33页
    1.1 引言第16-19页
        1.1.1 研究背景第16-18页
        1.1.3 研究目的意义第18-19页
    1.2 选择性催化还原技术第19-23页
        1.2.1 NH_3-SCR反应过程第19-21页
        1.2.2 NH_3-SCR表面催化过程第21-23页
    1.3 NH_3-SCR技术国内外研究现状第23-31页
        1.3.1 尿素分解及沉积物形成路径研究第23-24页
        1.3.2 NH_3-SCR催化反应动力学模型研究第24-28页
        1.3.3 NH_3-SCR系统数值模拟研究第28-30页
        1.3.4 船舶SCR系统应用现状第30-31页
    1.4 本文主要内容第31-33页
第2章 数学模型及反应机理第33-51页
    2.1 流场计算模型第34-39页
        2.1.1 基本控制方程第34页
        2.1.2 湍流流动模型第34-36页
        2.1.3 离散相控制方程第36-38页
        2.1.4 催化反应器模型第38-39页
    2.2 化学反应模型第39-43页
        2.2.1 气相反应速率第39-41页
        2.2.2 表面反应速率第41-42页
        2.2.3 化学平衡计算第42-43页
    2.3 SCR反应模型第43-50页
        2.3.1 Eley-Rideal机理第44-45页
        2.3.2 化学反应参数拟合方法第45-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 催化剂表征分析及性能试验第51-70页
    3.1 模拟试验系统第51-57页
        3.1.1 设计要求第51-52页
        3.1.2 物料平衡计算第52-54页
        3.1.3 SCR模拟试验系统详细设计第54-56页
        3.1.4 SCR模拟试验系统架构第56-57页
    3.2 催化剂表征分析第57-62页
        3.2.1 组分定量及价态分析第57-59页
        3.2.2 表面积及孔结构分析第59-60页
        3.2.3 表观形貌及物性分析第60-62页
    3.3 催化剂性能测试第62-68页
        3.3.1 催化剂活性随温度的变化规律第62-64页
        3.3.2 催化剂活性随NH_3/NOx的变化规律第64-65页
        3.3.3 催化剂活性随NO_2/NO的变化规律第65页
        3.3.4 催化剂活性随O_2的变化规律第65-66页
        3.3.5 催化剂活性随H_2O的变化规律第66-67页
        3.3.6 催化反应过程瞬态变化分析第67-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第4章 SCR详细反应过程模拟计算第70-93页
    4.1 SCR详细反应模型第70-74页
        4.1.1 尿素分解模型第70-71页
        4.1.2 催化反应模型第71-72页
        4.1.3 低温反应模型第72-73页
        4.1.4 高温氧化模型第73页
        4.1.5 详细反应路径第73-74页
    4.2 SCR反应过程的模拟计算第74-91页
        4.2.1 催化剂温度窗对比分析第75-77页
        4.2.2 吸附/解附反应动力学分析第77-78页
        4.2.3 低温反应动力学分析第78-79页
        4.2.4 催化反应动力学分析第79-83页
        4.2.5 标准SCR反应影响因素分析第83-85页
        4.2.6 快速SCR反应影响因素分析第85-86页
        4.2.7 催化剂装填量对SCR反应的影响第86-88页
        4.2.8 过量O_2对SCR反应的影响第88-90页
        4.2.9 过量H_2O对SCR反应的影响第90-91页
    4.3 本章小结第91-93页
第5章 船用柴油机SCR系统工作过程模拟计算第93-120页
    5.1 SCR系统三维模型第93-97页
        5.1.1 物理模型第93-95页
        5.1.2 网格划分第95-96页
        5.1.3 简化化学反应模型第96-97页
    5.2 运行参数及模型验证第97-101页
        5.2.1 运行参数第97-99页
        5.2.2 模型验证第99-101页
    5.3 计算结果及数据分析第101-118页
        5.3.1 喷射策略第101-102页
        5.3.2 流场分析第102-103页
        5.3.3 尿素混合效果分析第103-105页
        5.3.4 尿素分解过程分析第105-107页
        5.3.5 催化反应过程分析第107-109页
        5.3.6 混合器对脱硝效率的影响第109-114页
        5.3.7 不同组分对脱硝率的影响第114-117页
        5.3.8 不同负荷下脱硝效率分析第117-118页
    5.4 本章小结第118-120页
结论第120-123页
参考文献第123-133页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第133-136页
致谢第136-137页
附录 构建的NH_3-NO/NO_2-SCR详细反应模型第137-138页

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