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折流式UV-Fenton反应器的多相数值模拟及结构优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 UV-Fenton反应器简介第12-15页
        1.2.1 UV-Fenton体系的反应机理第12-13页
        1.2.2 UV-Fenton反应器的应用现状第13-14页
        1.2.3 非均相Fenton体系及负载催化剂第14-15页
    1.3 多相内循环反应器的研究进展第15-19页
        1.3.1 多相内循环反应器的工作原理第15页
        1.3.2 多相内循环流化床反应器的发展及应用现状第15-17页
        1.3.3 CFD技术在内循环流化床反应器上的研究现状第17-18页
        1.3.4 内循环反应器的流体力学性能参数概述第18-19页
    1.4 折流式UV-Fenton反应器概述第19-22页
        1.4.1 折流式UV-Fenton反应器工作原理第19-21页
        1.4.2 折流式UV-Fenton反应器的设计第21-22页
    1.5 本课题的主要研究内容及意义第22-24页
        1.5.1 课题研究内容第22-23页
        1.5.2 课题研究意义第23-24页
第二章 基于CFD技术的数值分析模型概述及选择第24-32页
    2.1 引言第24页
    2.2 基于ANSYS Workbench的CFD数值模拟技术简介第24-25页
    2.3 反应器的CFD数值分析模型的确定第25-31页
        2.3.1 反应器多相模型的确定第25-27页
        2.3.2 反应器湍流模型的确定第27-28页
        2.3.3 反应器近壁面函数模型的确定第28页
        2.3.4 反应器曳力函数模型的确定第28页
        2.3.5 固相最小流化速度的确定第28-29页
        2.3.6 模型的网格划分及边界条件的确定第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 反应器气液两相数值模拟及结构优化第32-53页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 折流式UV-Fenton反应器主要结构参数的确定第33-35页
        3.2.1 高径比H/D第34页
        3.2.2 内外套筒直径比(d/D)第34-35页
        3.2.3 环隙比(D-d)/2h_1第35页
        3.2.4 导流筒脱气高度与内径比h_2/d第35页
    3.3 反应器数值分析模型的建立第35-37页
        3.3.1 反应器模型网格划分第35-36页
        3.3.2 控制方程的选择第36-37页
        3.3.3 边界条件及初始化设置第37页
    3.4 反应器主要结构参数对流体力学性能参数的影响分析第37-52页
        3.4.1 高径比(H/D)对流体力学性能参数的影响第38-42页
        3.4.2 内外套筒直径比(d/D)对流体力学性能参数的影响第42-46页
        3.4.3 环隙比((D-d)/2h_1)对流体力学性能参数的影响第46-49页
        3.4.4 脱气高度与内径比(h_2/d)对流体力学性能参数的影响第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 反应器气液固三相数值模拟研究第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 反应器数值分析模型的建立第53-56页
        4.2.1 几何模型及研究对象第53-56页
        4.2.2 控制方程的选择第56页
        4.2.3 边界条件及初始化设置第56页
    4.3 二套筒反应器与三套筒反应器的多相模拟对比研究第56-62页
        4.3.1 二套筒反应器的气液固流动过程分析第56-60页
        4.3.2 中间套筒的设立对固相回流率的影响第60-61页
        4.3.3 中间套筒的设立对其它流体力学性能参数的影响第61-62页
        4.3.4 二套筒反应器与三套筒反应器的模拟结果总结第62页
    4.4 三套筒反应器中间套筒脱气高度的研究第62-66页
        4.4.1 对固相分流的影响第62-64页
        4.4.2 对固相回流率的影响第64-65页
        4.4.3 对其他流体力学性能参数的影响第65页
        4.4.4 不同中间套筒脱气高度的模拟结果总结第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 总结与展望第67-69页
    5.1 总结第67-68页
    5.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-76页

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