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秸秆裂解炉开发与炉管内的温度场模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
前言第14-15页
1 文献综述第15-34页
   ·引言第15-16页
   ·生物质和生物质能第16-17页
     ·生物质第16页
     ·生物质能第16-17页
   ·生物质能转化利用技术第17-20页
     ·物理转化技术第17-18页
     ·生物化学转化技术第18页
     ·热化学转化技术第18-20页
   ·生物质热裂解技术第20-29页
     ·生物质热裂解类型第21-22页
     ·反应机理第22-25页
     ·影响生物质热裂解的因素第25-27页
     ·生物质热解产物的组成第27-28页
     ·生物油的特性第28页
     ·生物油的应用第28-29页
   ·生物质热裂解工艺流程第29-32页
     ·生物质炭化第29页
     ·生物质气化第29-30页
     ·生物质快速热解液化技术第30-32页
   ·本文研究内容第32-34页
     ·研究的背景和意义第32页
     ·主要研究内容第32页
     ·创新点第32-34页
2 下吸式移动床裂解反应器器的设计第34-49页
   ·生物质裂解反应器的研究现状第34-37页
     ·裂解装置的特点第36-37页
   ·气固并流下吸式移动床反应器的设计第37-38页
   ·传热计算第38-44页
     ·生物质的热值第38-39页
     ·总传热量第39-40页
     ·炉膛传热第40-42页
     ·裂解炉炉管内传热第42-44页
   ·传热面积第44-46页
     ·总传热面积第45页
     ·裂解炉基本结构第45-46页
   ·沉降速度第46-48页
   ·本章小结第48-49页
3 炉管内气固两相流流动模型的建立与求解第49-64页
   ·CFD 模拟软件简介第49-53页
     ·FLUENT 软件的组成第50页
     ·GAMBIT 软件概述第50-52页
     ·FLUENT 软件概述第52-53页
   ·物理模型第53-55页
   ·控制方程第55-57页
     ·体积分数第55-56页
     ·质量守恒方程第56页
     ·动量守恒方程第56-57页
   ·本构方程第57-62页
     ·相间交换系数第57-59页
     ·固体压力第59-60页
     ·固体剪切应力第60-61页
     ·颗粒温度第61页
     ·传热模型第61-62页
   ·Fluent 中的求解算法第62-63页
   ·本章小结第63-64页
4 下吸式移动床裂解反应器的数值模拟第64-83页
   ·引言第64-65页
   ·几何模型的建立与网格划分第65-67页
     ·几何模型的简化第65-67页
     ·网格划分第67页
     ·模拟参数第67页
   ·模拟结果第67-81页
     ·温度分布第67-74页
     ·炉管内速度分布第74-76页
     ·颗粒停留时间第76-77页
     ·颗粒运行轨迹第77-78页
     ·固相分布第78-81页
   ·本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-93页
附录第93-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第98-99页

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