孔隙体系内耦合化学反应的多相多尺度热质传递机理研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
1 绪论 | 第15-37页 |
·课题研究背景及意义 | 第15-17页 |
·化学热泵吸/放热催化反应器研究进展 | 第17-22页 |
·催化剂研究 | 第17-18页 |
·催化反应及动力学研究 | 第18-19页 |
·吸/放热催化反应器结构及性能研究进展 | 第19-22页 |
·格子—Boltzmam方法研究进展 | 第22-32页 |
·多孔介质流动传热 | 第23-24页 |
·多相流研究进展 | 第24-26页 |
·化学反应研究 | 第26-27页 |
·边界及外力处理研究 | 第27-32页 |
·目前研究中存在的问题 | 第32-34页 |
·研究目的和主要内容 | 第34-37页 |
·研究目的 | 第34-35页 |
·主要内容 | 第35-37页 |
2 催化反应动力学及超声强化反应机理研究 | 第37-55页 |
·引言 | 第37-38页 |
·异丙醇脱氢反应动力学研究 | 第38-44页 |
·实验装置 | 第38-40页 |
·结果讨论 | 第40-44页 |
·活性相对催化特征的影响 | 第44-46页 |
·催化剂表征 | 第44-45页 |
·结果讨论 | 第45-46页 |
·超声波强化反应机理研究 | 第46-50页 |
·实验装置 | 第47-48页 |
·结果讨论 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
符号说明 | 第51-55页 |
3 多孔介质内单相多组分化学反应热质特性研究 | 第55-77页 |
·引言 | 第55-56页 |
·丙酮加氢反应简介 | 第56-57页 |
·多孔介质几何模型 | 第57页 |
·单相反应LB数理模型 | 第57-65页 |
·演化方程 | 第57-63页 |
·边界条件及收敛判据 | 第63-65页 |
·数值模拟及分析 | 第65-74页 |
·模型验证 | 第65-67页 |
·结果讨论 | 第67-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
符号说明 | 第75-77页 |
4 多孔介质内多相流动传热传质数值研究 | 第77-99页 |
·引言 | 第77-78页 |
·伪势模型基本理论 | 第78-85页 |
·LB数学模型 | 第78-79页 |
·Maxwell等面积法则 | 第79-80页 |
·模型验证 | 第80-82页 |
·多孔介质内两相流动模拟 | 第82-85页 |
·改进伪势模型 | 第85-91页 |
·LB方程 | 第85-90页 |
·温度/浓度场演化方程 | 第90-91页 |
·边界条件 | 第91页 |
·模型验证 | 第91-92页 |
·模拟结果讨论 | 第92-96页 |
·重力作用下流场特性 | 第92-94页 |
·温度场组分场分布特性 | 第94-96页 |
·小结 | 第96页 |
符号说明 | 第96-99页 |
5 反应系统优化设计及性能研究 | 第99-113页 |
·引言 | 第99页 |
·异丙醇脱氢反应精馏过程实验研究 | 第99-106页 |
·实验装置 | 第99-101页 |
·反应精馏与非反应精馏的对比分析 | 第101-102页 |
·反应精馏性能分析 | 第102-106页 |
·包含反应精馏的化学热泵系统的热力分析 | 第106-111页 |
·计算模型及参数 | 第106-108页 |
·结果与讨论 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111页 |
符号说明 | 第111-113页 |
6 结论与展望 | 第113-117页 |
·本文的主要结论 | 第113-115页 |
·创新点 | 第115-116页 |
·后续工作建议 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-133页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第133-134页 |
攻读博士期间发表的专利 | 第134-135页 |
致谢 | 第135-136页 |