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煤矿乏风瓦斯预热催化氧化数值模拟

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 煤矿乏风利用技术的研究现状第11-17页
        1.2.1 作为辅助燃料的利用技术第12页
        1.2.2 作为主要燃料的应用技术第12-15页
        1.2.3 其他利用技术第15页
        1.2.4 各利用技术存在的问题第15-16页
        1.2.5 预热催化氧化反应装置第16-17页
    1.3 甲烷催化氧化数值模拟研究现状第17-19页
    1.4 课题研究的主要内容第19-22页
第二章 数学模型及反应动力学模型的建立第22-26页
    2.1 数学模型的建立第22-23页
    2.2 反应动力学模型第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第三章 工况参数对预热催化氧化过程的影响第26-42页
    3.1 模型的建立及设置第26-27页
        3.1.1 研究目的及计算模型的建立第26-27页
        3.1.2 模型的设置及初始条件和边界条件第27页
    3.2 网格的划分第27-28页
    3.3 网格依赖性分析第28-29页
    3.4 模拟与实验的对比第29-31页
    3.5 工况参数对预热催化氧化过程的影响第31-40页
        3.5.1 甲烷体积浓度对陶瓷温度及甲烷转化率的影响第31-35页
        3.5.2 空速对陶瓷温度及甲烷转化率的影响第35-39页
        3.5.3 预热温度对陶瓷温度及甲烷转化率的影响第39-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 预热催化氧化自热维持状态的模拟第42-61页
    4.1 研究目的第42页
    4.2 计算模型的选取及边界条件和初始条件第42-44页
        4.2.1 计算模型的选取第42-43页
        4.2.2 边界条件与初始条件第43-44页
    4.3 预热器的处理第44-48页
        4.3.1 预热器的公式拟合第44-46页
        4.3.2 自热维持状态的迭代计算方法第46-48页
    4.4 自热维持状态的模拟结果与实验的对比第48-54页
        4.4.1 空速为2653/h时模拟结果与实验的对比第48-49页
        4.4.2 空速为4421/h时的模拟结果与实验的对比第49-51页
        4.4.3 空速为6189/h时的模拟结果与实验的对比第51-52页
        4.4.4 空速为7958/h时的模拟结果与实验的对比第52-54页
    4.5 自热维持状态下的能量分析第54-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第五章 装置加导流板时的自热维持状态的模拟第61-68页
    5.1 计算模型的建立第61-62页
    5.2 导流对反应室温度均匀性的影响第62-64页
    5.3 各个工况下自热维持状态的模拟第64-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 全文总结与工作展望第68-71页
    6.1 全文总结第68-69页
    6.2 工作展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页
在校期间公开发表的学术论文第76页

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