喷射环流反应器的数值模拟
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 喷射环流反应器的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 液速对固体颗粒运动的影响 | 第12-13页 |
1.2.2 多相流动的模拟 | 第13-14页 |
1.3 环流反应器的应用 | 第14-15页 |
1.4 计算流体力学(CFD) | 第15-21页 |
1.4.1 CFD概述 | 第15-17页 |
1.4.2 CFD模拟步骤 | 第17-19页 |
1.4.3 CFD商用软件 | 第19页 |
1.4.4 FLUENT简介 | 第19-20页 |
1.4.5 CFD在化学工程中的应用 | 第20-21页 |
1.5 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 数值模拟理论基础 | 第23-37页 |
2.1 流体动力学控制方程 | 第23-24页 |
2.1.1 连续性方程 | 第23页 |
2.1.2 动量方程 | 第23-24页 |
2.1.3 能量守恒方程 | 第24页 |
2.2 湍流模型 | 第24-28页 |
2.2.1 标准k-ε模型 | 第26-27页 |
2.2.2 RNGk-ε模型 | 第27页 |
2.2.3 Realizablek-ε模型 | 第27-28页 |
2.3 数值计算方法 | 第28-30页 |
2.3.1 有限体积法 | 第28-29页 |
2.3.2 离散格式 | 第29页 |
2.3.3 数值解法 | 第29-30页 |
2.4 多相流模型 | 第30-32页 |
2.4.1 欧拉-拉格朗日法 | 第30-31页 |
2.4.2 欧拉-欧拉法 | 第31-32页 |
2.5 Eulerian模型 | 第32-37页 |
2.5.1 Eulerian模型求解方程 | 第32-35页 |
2.5.2 多相湍流模型 | 第35页 |
2.5.3 求解方法 | 第35-37页 |
第三章 实验部分 | 第37-45页 |
3.1 实验装置与流程 | 第37-39页 |
3.1.1 上喷环流反应器 | 第37-38页 |
3.1.2 实验介质 | 第38页 |
3.1.3 实验流程 | 第38-39页 |
3.2 固含率测定方法 | 第39-40页 |
3.3 实验仪器 | 第40-41页 |
3.4 实验方案与步骤 | 第41-45页 |
3.4.1 实验方案 | 第41-42页 |
3.4.2 实验步骤 | 第42页 |
3.4.3 实验误差减少措施 | 第42-45页 |
第四章 数值模拟计算 | 第45-49页 |
4.1 模型的创建 | 第45-46页 |
4.1.1 几何模型 | 第45页 |
4.1.2 网格划分 | 第45-46页 |
4.2 模拟方案 | 第46页 |
4.3 模拟过程 | 第46-49页 |
第五章 实验、模拟结果与分析 | 第49-61页 |
5.1 实验和模拟结果 | 第49-50页 |
5.1.1 实验结果 | 第49-50页 |
5.1.2 模拟结果 | 第50页 |
5.2 喷嘴速度对固含率分布的影响 | 第50-58页 |
5.2.1 固相悬浮状况 | 第50-52页 |
5.2.2 导流筒内的轴向固含率分布 | 第52-55页 |
5.2.3 导流筒内的径向固含率分布 | 第55-57页 |
5.2.4 反应器内的轴向固含率分布 | 第57-58页 |
5.3 颗粒粒径对固含率分布的影响 | 第58-61页 |
5.3.1 固相悬浮状况 | 第58-59页 |
5.3.2 导流筒内的轴向固含率分布 | 第59-60页 |
5.3.3 反应器内的轴向固含率分布 | 第60-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |