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加氢反应器内流体流动特性和集总反应动力学研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 引言第8-11页
第2章 文献综述第11-28页
    2.1 加氢反应工艺简介第11-12页
    2.2 加氢反应装置简介第12-15页
        2.2.1 固定床加氢装置第13页
        2.2.2 沸腾床加氢装置第13-14页
        2.2.3 移动床和悬浮床加氢装置第14-15页
    2.3 固定床加氢装置主要内构件简介第15-22页
        2.3.1 入口扩散器第15-17页
        2.3.2 气液分配器第17-21页
        2.3.3 冷氢箱和再分配盘第21-22页
        2.3.4 催化剂床层第22页
        2.3.5 其它内构件第22页
    2.4 加氢脱硫集总反应动力学研究进展第22-23页
        2.4.1 集总反应动力学简介第22-23页
        2.4.2 加氢脱硫集总反应动力学简介第23页
    2.5 计算流体力学控制方程简介第23-28页
        2.5.1 计算流体基本控制方程第24-25页
        2.5.2 气液两相流动方程第25-26页
        2.5.3 多孔介质模型和层流有限速率模型第26-28页
第3章 加氢反应器内流体流动特性的数值模拟第28-45页
    3.1 加氢反应器的基本结构及尺寸第28-31页
        3.1.1 加氢反应器整体结构第28-29页
        3.1.2 加氢反应器的主要零部件结构第29-31页
    3.2 多孔介质模型验证与反应器三维模型建立第31-34页
        3.2.1 多孔介质模型准确性验证第31-33页
        3.2.2 反应器三维模型建立第33-34页
    3.3 计算条件和求解方法的确定第34-35页
        3.3.1 反应物料物性参数和操作参数的确定第34-35页
        3.3.2 催化剂床层阻力系数确定第35页
        3.3.3 求解方法的确定第35页
    3.4 反应器内多相流动模拟结果分析第35-39页
        3.4.1 整体压力场分析第35-36页
        3.4.2 整体速度场分析第36-37页
        3.4.3 反应器整体两相分布第37-39页
    3.5 反应器入口段模拟结果分析第39-44页
        3.5.1 压力场分析第39-40页
        3.5.2 速度场分析第40-41页
        3.5.3 物料分配性能分析第41-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 标准UOC型气液分配器分配性能研究及结构优化第45-68页
    4.1 标准UOC型气液分配器分配性能研究第45-50页
        4.1.1 标准气液分配器的几何结构第45页
        4.1.2 标准气液分配器的流场计算与分析第45-50页
    4.2 气液分配器结构优化设计第50-53页
        4.2.1 分配器优化基本思路及模拟初始条件第50页
        4.2.2 改进分配器的流场分析第50-52页
        4.2.3 不同分配器的流场对比分析第52-53页
    4.3 文丘里分配器结构优化第53-63页
        4.3.1 喉管直径尺寸优化第54-57页
        4.3.2 喉管高度尺寸优化第57-60页
        4.3.3 喉管长度尺寸优化第60-61页
        4.3.4 文丘里壁面结构优化第61-63页
    4.4 分配器分配性能对比验证第63-66页
        4.4.1 不同入口速度条件下分配性能对比第63-64页
        4.4.2 不同性质物料条件下分配性能对比第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 催化剂床层多相流动和反应的数值模拟第68-87页
    5.1 催化剂床层几何模型第68-69页
    5.2 加氢脱硫集总反应研究第69-71页
        5.2.1 集总反应动力学的基本原理和思想第69页
        5.2.2 加氢脱硫集总反应模型建立第69-71页
    5.3 反应初始条件和求解方法的确定第71-73页
        5.3.1 床层反应参数求解第71-72页
        5.3.2 床层流动初始条件确定第72-73页
        5.3.3 求解方法设置第73页
    5.4 计算结果及分析第73-85页
        5.4.1 单床层模拟结果第73-75页
        5.4.2 空隙率对床层反应的影响第75-79页
        5.4.3 物料入口速度对床层反应的影响第79-82页
        5.4.4 氢油比对床层反应的影响第82-85页
    5.5 本章小结第85-87页
第6章 结论与展望第87-89页
参考文献第89-92页
附录 符号说明第92-95页
致谢第95-96页
发表论文第96页

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