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具有催化反应边界微小通道内两相流动传质及转化特性的数值研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
符号说明第8-12页
1 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 微反应器的概述第13-17页
        1.2.1 微反应器类型第13-14页
        1.2.2 气-液-固三相微反应器第14-16页
        1.2.3 膜催化微反应器第16-17页
    1.3 微反应器内两相流动特性第17-20页
    1.4 微反应器内流动和传质的数值模拟第20-22页
    1.5 本文研究目的和研究内容第22-24页
        1.5.1 已有研究的不足第22页
        1.5.2 本文主要研究内容及创新点第22-24页
2 具有催化反应边界微小圆形通道内环状流传质及转化特性第24-40页
    2.1 引言第24页
    2.2 两相流数值模拟方法第24-25页
    2.3 计算模型及求解方法第25-31页
        2.3.1 物理建模及模型假设第25-26页
        2.3.2 控制方程及边界条件第26-29页
        2.3.3 硝基苯催化加氢反应动力学第29-30页
        2.3.4 求解方法及参数的选取第30-31页
    2.4 结果及分析第31-39页
        2.4.1 液相反应物入口浓度影响第33-35页
        2.4.2 反应温度影响第35-37页
        2.4.3 气体入口压力影响第37-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 具有催化反应边界微小圆形通道内弹状流传质及转化特性第40-62页
    3.1 引言第40页
    3.2 计算模型及求解方法第40-45页
        3.2.1 物理模型及相关假设第40-41页
        3.2.2 控制方程及边界条件第41-44页
        3.2.3 求解过程及后处理方法第44-45页
    3.3 结果及分析第45-59页
        3.3.1 弹状流下加氢反应特性第45-49页
        3.3.2 反应动力学常数的影响第49-52页
        3.3.3 催化层厚度的影响第52-54页
        3.3.4 催化层孔隙率的影响第54-56页
        3.3.5 气泡速度的影响第56-58页
        3.3.6 气泡长度的影响第58-59页
    3.4 本章小结第59-62页
4 具有催化反应边界的微小矩形通道内环状流传质及转化特性第62-78页
    4.1 引言第62页
    4.2 计算模型及求解方法第62-67页
        4.2.1 物理模型及相关假设第62-63页
        4.2.2 控制方程及边界条件第63-65页
        4.2.3 求解过程及后处理方法第65-67页
    4.3 结果及分析第67-75页
        4.3.1 环状流下加氢反应特性第67-70页
        4.3.2 反应速率常数的影响第70-71页
        4.3.3 催化层结构的影响第71-73页
        4.3.4 硝基苯入口浓度和气相压力的影响第73-75页
    4.4 本章小结第75-78页
5 具有催化反应边界的微小矩形通道内弹状流传质及转化特性第78-98页
    5.1 引言第78页
    5.2 计算模型及求解方法第78-83页
        5.2.1 物理模型建立及相关假设第78-79页
        5.2.2 控制方程及边界条件第79-81页
        5.2.3 求解过程及后处理方法第81-83页
    5.3 结果及分析第83-95页
        5.3.1 矩形微通道内弹状流下加氢反应特性第83-89页
        5.3.2 催化剂活性的影响第89-91页
        5.3.3 气泡速度的影响第91-93页
        5.3.4 气相压力的影响第93-95页
    5.4 本章小结第95-98页
6 气-液-固三相膜催化微反应器内流动传质及转化特性第98-112页
    6.1 引言第98页
    6.2 计算模型及求解方法第98-103页
        6.2.1 物理模型及相关假设第98-99页
        6.2.2 控制方程及边界条件第99-100页
        6.2.3 求解过程及后处理方法第100-103页
    6.3 结果及分析第103-110页
        6.3.1 液相流速的影响第103-105页
        6.3.2 催化层厚度和催化剂活性的影响第105-107页
        6.3.3 反应物浓度的影响第107-110页
    6.4 本章小结第110-112页
7 结论及展望第112-114页
    7.1 主要结论第112-113页
    7.2 后续工作的展望第113-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-126页
附录第126页

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