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REAC注水系统工艺优化及螺旋喷嘴注水性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 加氢空冷器铵盐结晶研究第11-13页
        1.2.2 加氢空冷系统工艺防护第13-14页
        1.2.3 喷嘴与注水性能研究第14-16页
    1.3 本文研究内容第16-17页
第二章 加氢空冷系统注水工艺过程优化第17-31页
    2.1 弯曲变形原因分析第17-24页
        2.1.1 REAC腐蚀回路分析第17-18页
        2.1.2 铵盐结晶沉积过程分析第18-20页
        2.1.3 铵盐结晶沉积风险评估第20-21页
        2.1.4 REAC注水过程仿真模型构建第21-24页
    2.2 基于铵盐结晶沉积评价的注水参数优化第24-30页
        2.2.1 注水位置优化第24页
        2.2.2 注水量优化第24-29页
        2.2.3 注水温度优化第29页
        2.2.4 注水水质优化第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 注水螺旋喷嘴喷射性能实验研究第31-43页
    3.1 喷嘴喷射实验第31-33页
        3.1.1 实验装置第31-32页
        3.1.2 实验喷嘴第32-33页
        3.1.3 实验方案第33页
    3.2 实验结果第33-38页
        3.2.1 不同压力下的喷射流量第33-34页
        3.2.2 不同压力下的喷射射程第34-35页
        3.2.3 不同压力下的雾化角度第35-38页
    3.3 结果分析第38-42页
        3.3.1 喷嘴出口流量与压力之间的关系第38-39页
        3.3.2 喷嘴射程与压力之间的关系第39-40页
        3.3.3 喷嘴雾化角与压力之间的关系第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 注水螺旋喷嘴内外流场数值模拟第43-61页
    4.1 流体动力学控制方程第43-44页
        4.1.1 质量守恒方程第43页
        4.1.2 动量方程第43-44页
        4.1.3 能量守恒方程第44页
    4.2 湍流模型第44-45页
    4.3 多相流模型第45-47页
        4.3.1 VOF模型第45-46页
        4.3.2 DPM模型第46-47页
    4.4 喷嘴附近流场特性研究第47-49页
        4.4.1 计算区域网格划分第47-48页
        4.4.2 边界条件设置第48页
        4.4.3 方程离散及求解方法第48-49页
    4.5 内流场结果分析第49-56页
        4.5.1 速度场第49-50页
        4.5.2 相分率第50-51页
        4.5.3 压力场第51-52页
        4.5.4 压力对流场的影响第52-56页
    4.6 喷嘴外部雾化场特性研究第56-57页
        4.6.1 模型网格划分第56页
        4.6.2 雾化模型处理第56页
        4.6.3 雾化场边界条件设置第56-57页
    4.7 雾化场结果与分析第57-60页
        4.7.1 颗粒粒径第57-58页
        4.7.2 颗粒速度第58-60页
    4.8 本章小结第60-61页
第五章 总结与展望第61-63页
    5.1 总结第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间的学术成果第68页

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