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硅油光—热老化气升式外环流反应器流动特性研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-21页
    1.1 液浸光伏技术介绍第8-9页
        1.1.1 液浸硅太阳电池第8-9页
        1.1.2 液浸液体老化研究第9页
    1.2 气升式环流反应器简介第9-16页
        1.2.1 气升式环流反应器的分类第10-11页
        1.2.2 气升式环流反应器研究现状第11-16页
    1.3 气升式反应器中流体力学数值模拟第16-20页
        1.3.1 计算流体动力学概述第16-17页
        1.3.2 气升式反应器中的流体力学模拟第17-20页
    1.4 论文工作的提出第20-21页
第二章 气升式外环流光化学反应器的实验研究第21-37页
    2.1 实验流程与内容第21-26页
        2.1.1 实验流程第21-22页
        2.1.2 实验内容第22-24页
        2.1.3 实验设备与仪器第24-26页
    2.2 实验结果与讨论第26-35页
        2.2.1 上升管内气液两相流第26-27页
        2.2.2 气含率第27-31页
        2.2.3 液相循环速度第31-33页
        2.2.4 反应器传热特性第33-35页
    2.3 本章小结第35-37页
第三章 气升式外环流光化学反应器的数学模型第37-57页
    3.1 反应器中光分布计算第37-42页
        3.1.1 光的传输理论介绍第37-39页
        3.1.2 反应器光分布模型的建立第39-42页
        3.1.3 反应区内光强分布计算结果第42页
    3.2 气含率第42-48页
        3.2.1 气含率的理论研究第43-46页
        3.2.2 数学模型值与实验值的比较第46-48页
    3.3 液相循环速度第48-55页
        3.3.1 液相循环速度理论计算第48-53页
        3.3.2 数学模型与实验值比较第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 气升式外环流光化学反应器的数值模拟与优化设计第57-83页
    4.1 计算流体力学简介第57-63页
        4.1.1 概述第57页
        4.1.2 本构方程第57-59页
        4.1.3 湍流模型第59-61页
        4.1.4 多相流模型第61-62页
        4.1.5 模型的求解第62-63页
    4.2 数值模拟过程第63-71页
        4.2.1 计算模型及网格的划分第63-67页
        4.2.2 计算模型的选择第67-71页
    4.3 数值模拟优化结果第71-81页
        4.3.1 模拟数据与实验数据的比较第71-72页
        4.3.2 模拟结果显示与分析第72-77页
        4.3.3 模拟结果讨论第77-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第五章 结论与展望第83-85页
    结论第83-84页
    展望第84-85页
参考文献第85-92页
发表论文和科研情况说明第92-93页
致谢第93页

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